Tanah longsor tercatat memiliki dampak paling mematikan di Indonesia selama tahun 2015 - 2017. Tanah longsor dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang memperburuk kondisi lingkungan seperti dengan merekonstruksi lanskap yang dapat mengurangi fungsi ekologis. Oleh karena itu, pemetaan wilayah rawan tanah longsor diperlukan sebagai salah satu upaya mitigasi bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Lanskap dengan FRAGSTATS 4.2 dan Index Storie. Indeks lanskap digunakan untuk memetakan pola lanskap sementara Index Storie dapat digunakan untuk memetakan daerah rawan longsor, kedua indeks tersebut kemudian digunakan untuk analisis lebih lanjut yang menunjukkan hubungan antara pola lanskap dan daerah rawan longsor di wilayah studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa peningkatan nilai Patch Density (PD), Landscape Shape Index (LSI) dan Interspersion and Juxtaposition Index (IJI), menggambarkan pola lanskap yang tersebar, sedangkan peningkatan nilai Largest Patch Index (LPI) pada lanskap menunjukkan pola yang semakin mengelompok. Index Storie menunjukkan bahwa wilayah rawan longsor dengan tingkat sedang mendominasi area studi dan cenderung terkonsentrasi di utara, karakteristik fisik yang mempengaruhi tingkat kerentanan longsor di area studi adalah curah hujan, lapisan batuan dasar dan jenis tanah. Kombinasi Indeks Lanskap dan Index Storie menunjukkan bahwa hubungan antara pola lanskap dan daerah rawan longsor dapat menjadi salah satu alat penentu prioritas yang digunakan untuk memantau dan merencanakan penutupan lahan sebagai upaya mitigasi bencana tanah longsor.
Landslides were recorded as having the deadliest impact in Indonesia during 2015 - 2017. Landslides can be caused by human activities which deteriorate the environment condition such as by reconstructing landscapes that may reduce ecological functions. Therefore, mapping of landslide-prone areas is necessary as one of the efforts to mitigate the disaster that could be following. The methods used in this research are the landscape metrics with FRAGSTATS 4.2 and Index Storie. Landscape metrics are useful to map the landscape patterns while the Index Storie can be used to map landslide-prone areas, both indexes then being used for further analysis to determine the relationship between landscape patterns and landslide-prone areas in the study area. The results showed that increasing value of Patch Density (PD), Landscape Shape Index (LSI) and Interspersion and Juxtaposition Index (IJI), illustrates the pattern of scattered landscapes, whereas an increase in the value of the Largest Patch Index (LPI) in a landscape indicates an increasingly clustered pattern. The Index Storie shows that areas of moderate landslide-prone areas dominate the study area and tend to be concentrated in the north, physical characteristics that affect the level of landslide vulnerability in the study area are rainfall, bedrock layer, and soil type. The combination of the Landscape metrics and the Index Storie shows that the relationship between landscape patterns and landslide-prone areas can be one of the priorities determining tools used for monitoring and planning land cover as an effort to mitigate landslides.
"Batuan travertin merupakan endapan di lingkungan darat yang terbentuk akibat pelepasan gas ð¶ð2 pada fluida hidrotermal jenuh karbonat. Di wilayah Panas Bumi Cisolok batuan travertin muncul sebagai manifestasi di sepanjang Sungai Cisolok. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis morfologi, karakteristik makroskopis dan mikroskopis, komposisi mineral, serta keterbentukan batuan travertin di Cisolok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemetaan geologi lapangan dan analisis geokimia. Metode geologi lapangan meliputi meliputi analisis petrologi, petrografi, dan struktur geologi yang ditemukan di lapangan. Metode analisis geokimia meliputi analisis fluida hidrotermal, X-ray diffraction (XRD), dan X-ray fluorescence (XRF) dari sampel batuan travertin. Hasil penelitian menunjukan batuan travertin memiliki morfologi yang berbedabeda tergantung topografi dan proses keterbentukannya. Jenis morfologi yang ditemukan berupa cemented rudit clast, fluvial crust, mound, smooth slope, waterfall, lapisan travertin di dinding kolam air panas, dan travertin berlapis. Karakteristik mikroskopis dan makroskopis travertin juga berbeda-beda berkaitan dengan morfologi, proses pengendapannya, kondisi lingkungan, dan laju pelepasan ð¶ð2. Secara makroskopis laminasi pada travertin Cisolok didominasi tipe alternate homopachaous dan heteropachaous. Sementara tekstur kalsit yang terlihat secara mikroskopis yaitu kalsit equant, mikrit dan dendritik. Hasil dari analisis fluida hidrotermal, X-ray diffraction (XRD), dan X-ray fluorescence (XRF) menunjukan dominasi mineral kalsit dengan komposisi Ca yang tinggi (>90%wt) dan tidak ditemukan aragonit. Dari analisis tersebut travertin Cisolok termasuk dalam jenis travertin termogen yang terbentuk akibat pelepasan ð¶ð2 pada fluida hidrotermal yang jenuh komposisi karbonat akibat pelarutan batugamping, kemudian mengendapkan travertin di sepanjang Sungai Cisolok.
Travertine are terrestrial environmental deposits precipitated by the release of ð¶ð2 in carbonate saturated hydrothermal fluids. In the Cisolok Geothermal area, travertine rocks appear as a manifestation along the Cisolok River. This study aims to determine the type of morphology, macroscopic and microscopic characteristics, mineral composition, and the formation of travertine rocks in Cisolok. The methods used in this research are field geological mapping and geochemical analysis. Field geological methods include the analysis of petrology, petrography, and geological structures in the field. Geochemical analysis methods include hydrothermal fluid analysis, X-ray diffraction (XRD), and X-ray fluorescence (XRF) from travertine rock samples. The results showed that travertine rocks have different morphologies depending on the topography and the process of formation. The types of morphology found were cemented rudite clast, fluvial crust, mound, smooth slope, waterfall, travertine layer on the walls of hot pool, and layered travertine. Microscopic and macroscopic characteristics of travertine also differ related to morphology, deposition process, environmental conditions, and the rate of ð¶ð2 release. Macroscopically, the laminate on travertin is dominated by alternate homopachaous and heteropachaous types. Meanwhile, microscopically visible calcite textures are equant, micrite and dendritic calcite. The results of hydrothermal fluid analysis, X-ray diffraction (XRD), and X-ray fluorescence (XRF) showed the dominance of calcite minerals with high Ca composition (>90%wt) and no aragonite was found. From this analysis, Cisolok travertine is included in the type of thermogenic travertine which is formed due to the release of ð¶ð2 in hydrothermal fluids saturated with carbonate composition due to the dissolution of limestone, then depositing travertine along the Cisolok River.
"