Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013"

Transkripsi

1 BAB 5 KERADIOAKTIFAN 5.1 Nukleus sesuatu atom Komposisi nukleus suatu atom Nukleus suatu atom terdiri daripada nukleonnukleon. Nukleon terdiri daripada proton yang bercas positif dan neutron tidak bercas. Jisim Nilai cas Jenis Jisim Nukleon sebenar (C) cas relatif (kg) Proton 1.6 x Positif x 10-7 Neutron 0 Neutral x 10-7 Model atom Rutherford-Bohr Nombor proton dan nombor nukleon Nombor proton suatu unsur ialah bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus atom unsur itu. Nombor proton diwakili oleh simbol Z. Nombor proton, Z juga dikenali sebagai nombor atom. Nombor nukleon suatu unsur ialah jumlah bilangan proton dan bilangan neutron yang terdapat di dalam nukleus atom unsur itu. Nombor nukleon wakili oleh simbol A. Nombor nukleon, A juga dikenali sebagai nombor jisim. Maka, Bilangan neutron, N = nombor nukleon, A nombor proton, Z Definisi nuklid Nuklid ialah suatu spesies nukleus atom yang mempunyai bilangan proton dan bilangan neutron yang tertentu. Simbol bagi suatu nuklid tertentu boleh dinyatakan dengan menggunakan simbol nuklid berikut: Nombor nukleon A Nombor proton Z X Simbol kimia X ialah simbol kimia bagi suatu unsur. Contohnya H ialah simbol bagi hidrogen dan C ialah simbol bagi karbon. Sub-sub atom seperti proton, neutron dan elektron juga boleh ditulis dalam bentuk simbol nuklid. Simbol nuklid bagi proton ialah 1 1 p, simbol nuklid bagi neutron ialah 1 0n dan simbol nuklid bagi elektron ialah 0-1e. Bagi suatu atom yang neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Maka bilangan elektron yang mengelilingi nukleus bagi suatu atom neutral sama dengan nilai nombor proton, Z. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 1

2 Tentukan nombor nukleon, nombor proton dan bilangan neutron bagi nuklid-nuklid berikut: Nombor Nombor Bilangan Unsur Simbol unsur nukleon, A proton, Z neutron, N Hidrogen Karbon Oksigen Helium Uranium Radium Thorium 1 1 H 1 6 C 16 8 O He 38 9 U 6 88 Ra 3 90 Th Definisi Isotop Isotop adalah nuklid-nuklid (nukleus-nukleus atom) bagi suatu unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton, Z yang sama, tetapi nombor nukleon, A yang berlainan. Unsur hidrogen mempunyai tiga jenis isotop yang wujud secara semula jadi iaitu protium (hidrogen), deutrium dan tritium. Nama isotop Simbol isotop Struktur nukleus Nombor nukleon, A Nombor proton, Z Nombor neutron, N Protium (hidrogen) 1 1 H 1 1 Deuterium 1 H 1 Tritium 3 1 H 3 1 Isotop-isotop bagi suatu unsur yang sama menunjukkan sifat kimia yang sama kerana bilangan proton dan bilangan elektron yang dimiliki oleh atom neutral adalah sama. Bagaimanapun, isotop-isotop bagi suatu unsur yang sama menunjukkan sifat fizik yang berlainan disebabkan oleh jisim yang berlainan. Contoh : Simbol nuklid bagi satu nukleus Protactinium-31diberikan seperti yang berikut: Pa Tentukan bilangan proton dan bilangan neutron di dalam nukleus tersebut. Penyelesaian: Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan.

3 5. Pereputan radioaktif Keradioaktifan Keradioaktifan ialah proses pereputan nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadi nukleus yang lebih stabil secara spontan dan rawak. Proses pereputan radioaktif berlaku secara spontan kerana ia tidak dikawal dan berlaku dengan sendiri serta tidak dipengaruhi oleh keadaan fizikal seperti suhu dan tekanan. Proses pereputan radioaktif dikatakan berlaku secara rawak kerana sinaran yang dipancarkan tidak berlaku pada selang masa yang sekata dan tidak boleh diramal ia berlaku. Isotop-isotop yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dikenali sebagai radioisotop. Jadual berikut menunjukkan contoh-contoh isotop stabil dan radioisotopnya. Lengkapkan jadual ini dengan simbol nuklid bagi setiap radioisotop. Isotop stabil Simbol Radioisotop Simbol Karbon C Karbon-1 Natrium Na Natrium- Kobalt Co Kobalt-60 Plumbum Pb Plumbum-10 Tiga jenis sinaran radioaktif yang boleh dikeluarkan oleh nukleus yang tidak stabil semasa reputan radioaktif ialah: (a) Zarah alfa () Zarah alfa ialah nukleus helium ( He ) dan bercas positif (b) Zarah beta () Zarah beta ialah elektron ( 0-1e ) yang bergerak dengan laju dan bercas negatif (c) Sinar gama () Sinar gama ialah gelombang elektromagnet yang berfrekuensi tinggi dan tidak bercas. Perbandingan ciri-ciri bagi tiga jenis sinaran radioaktif Perbandingan tiga jenis sinaran radioaktif boleh dibuat dengan membincangkan sifat semulajadi mereka iaitu dari segi: (a) Kesan pengionan (b) Kuasa penembusan (c) Pemesongan oleh medan elektrik (d) Pemesongan oleh medan magnet (e) Julat pancaran di dalam udara Perbezaan sifat-sifat semulajadi sinaran radioaktif ini membolehkan kita mengesan sinaran radioaktif dengan menggunakan pengesan sinaran radioaktif tertentu seperti pembilang bunga api, kebuk awan dan tiub Geiger-Müller. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 3

4 (a) Kesan pengionan Sinaran radioaktif seperti zarah alfa (), zarah beta () dan sinar gama () boleh mengionkan molekul-molekul udara di sekelilingnya ketika bergerak merentasi molekul-molekul udara. Kuasa pengionan ialah keupayaan sesuatu sinaran radioaktif menyesarkan elektron daripada molekul udara bagi menghasilkan satu pasangan ion. Contoh kesan pengionan oleh zarah alfa, terhadap molekul udara: Elektron Elektron Zarah Neutron Proton Neutron Proton Zarah alfa () mempunyai kuasa pengionan yan paling tinggi kerana ia mempunyai jisim yang paling besar berbanding zarah beta () dan sinar gama (). Sinar gama () mempunyai kuasa pengionan yang paling rendah kerana sinar gama () tidak mempunyai jisim dan merupakan gelombang elektromagnet yang membawa tenaga yang tinggi. (b) Kuasa penembusan Kuasa penembusan sinaran radioaktif merujuk kepada keupayaan sinaran itu untuk melepasi dan menembusi sesuatu halangan. Kuasa penembusan dipengaruhi oleh kuasa pengionan. Semakin tinggi kuasa pengionan, semakin rendah kuasa penembusan sesuatu sinaran. Zarah alfa () boleh dihentikan dengan menggunakan sehelai kertas sahaja kerana kuasa penembusan zarah alfa yang sangat rendah. Zarah beta () pula boleh dihalang dengan menggunakan kepingan logam nipis seperti aluminium setebal 3 mm. Sinar gama () mempunyai kuasa penembusan paling tinggi tidak dapat dihalang sepenuhnya tetapi keamatannya boleh dikurangkan dengan menggunakan kepingan plumbum atau dinding konkrit yang cukup tebal. Zarah alfa () Zarah beta () Sinar gama () Kertas aluminium Plumbum Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan.

5 (c) Pemesongan oleh medan elektrik Apabila suatu sinaran melalui suatu medan elektrik, lintasan sinaran radioaktif tersebut boleh mengalami perubahan arah. Zarah alfa () yang bercas positif akan dipesongkan ke arah plat negatif dan zarah beta () yang bercas negatif akan dipesongkan ke arah plat positif. Sinar gama () tidak dipengaruhi oleh medan elektrik kerana ia merupakan gelombang elektromagnet dan tidak bercas. ( ) Sumber bahan radioaktif Pemesongan zarah beta () lebih ketara daripada pemesongan zarah alfa (). Ini kerana jisim zarah beta () adalah jauh lebih kecil daripada jisim zarah alfa (). Inersia zarah beta () yang lebih kecil menyebabkan zarah beta () lebih mudah dipesongkan. ( ) (d) Pemesongan oleh medan magnet Cas yang dibawa oleh suatu sinaran radioaktif menyebabkan sinaran tersebut terpesong di dalam suatu medan magnet. Zarah alfa () dan zarah beta () dipesongkan pada arah yang berbeza kerana membawa cas yang berlainan. Zarah beta () mengalami pemesongan yang lebih ketara kerana jisim relatif yang kecil berbanding zarah alfa (). Sinar gama () tidak dipesongkan oleh medan magnet kerana tidak membawa sebarang cas. Arah medan magnet masuk ke arah kertas Arah medan magnet keluar dari arah kertas Arah pesongan sinaran ditentukan dengan menggunakan Petua Tangan Kiri Fleming. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 5

6 Ciri-ciri sinaran radioaktif Ciri-ciri Zarah alfa () Zarah beta () Sinar gama () Sifat semulajadi 1 Nukleus helium Elekron Sinaran elektromagnet Simbol Cas Kuasa pengionan He atau 0-1e atau Positif Negatif Tidak bercas (e) Menghasilkan banyak ion udara (Tinggi) (-1e) Bilangan ion yang terhasil kurang daripada zarah. (Sederhana) Bilangan ion kurang daripada zarah dan zarah. (Lemah) Kuasa penembusan Lemah Sederhana Tinggi Julat pancaran di udara Beberapa centimeter Beberapa meter Beberapa ratus meter Kesan medan Terpesong ke arah Terpesong ke arah Tidak terpesong elektrik plat negatif plat positif Kesan medan Terpesong dengan Terpesong dengan Tidak terpesong magnet magnitud kecil magnitud besar Halaju 0.1 c c Halaju cahaya, c Alat pengesan sinaran radioaktif Sifat-sifat sinaran radioaktif yang membolehkannya dikesan ialah: (a) Sinaran radioaktif boleh menghitamkan filem atau plat fotograf. (b) Sinaran radioaktif boleh mengionkan atom-atom udara. (1) Filem atau plat fotograf Filem atau plat fotograf boleh mengesan ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif. Argentum bromide yang peka kepada cahaya dan sinaran radioaktif disalutkan pada permukaan plat fotograf. Unsur argentum akan menghitamkan plat fotograf apabila sinaran menembusinya. Plat fotograf digunakan sebagai lencana khas yang dipakai oleh pekerja semasa mengendalikan bahan radioaktif di makmal dan reaktor nuklear kerana alat ini boleh menunjukkan dos sinaran yang terdedah kepada seseorang pekerja. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 6

7 () Elektroskop bercas Elektroskop bercas ialah alat yang paling sesuai untuk mengesan zarah alfa () kerana kuasa pengionan yang tinggi berbanding dengan zarah beta () dan sinar gama (). Apabila satu sumber alfa dibawa mendekati ceper sebuah elektroskop yang bercas positif, didapati pencapahan kerajang emas akan berkurang. Ini kerana zarah alfa mengionkan molekulmolekul udara di sepanjang lintasannya dan menghasilkan pasangan-pasangan ion. Ion-ion negatif yang terhasil akan tertarik kepada ceper elektroskop yang bercas positif itu dan menyahcaskannya. Maka, kerajang emas menguncup. (3) Pembilang bunga api Pembilang bunga api sesuai digunakan untuk mengesan zarah alfa () kerana mempunyai kuasa pengionan yang tinggi. Apabila sumber alfa didekatkan dengan kasa dawai, bunga api dilihat dan bunyi percikan didengari. Ini kerana zarah alfa mengionkan molekulmolekul udara di ruang antara kasa dawai dengan dawai halus. Ion positif dan ion negatif tertarik kepada terminal masing-masing yang bertentangan cas. Pengionan sekunder terjadi apabila ion-ion berlanggar dengan molekul-molekul udara yang lain menyebabkan bunga api terhasil. Bilangan bunga yang terhasil memberikan satu sukatan keamatan sinar itu. () Tiub Geiger-Müller Tiub Geiger-Müller boleh digunakan untuk mengesan zarah alfa, zarah beta dan sinar gama. Apabila satu sinar radioaktif memasuki tiub GM sinaran itu mengionkan molekul-molekul gas neon di dalamnya. Ion positif dipecutkan ke katod manakala ionion negatif dipecutkan ke anod. Perlanggaran ion-ion dengan atom-atom neon yang lain menyebabkan pengionan sekunder berlaku. Pergerakan ion-ion ke elektrod masing-masing menghasilkan satu denyutan arus yang kecil. Denyutan ini akan diperkuatkan oleh satu amplifier dan dibilang oleh sebuah pembilang. Pembilang akan merekodkan bilangan denyutan arus dalam satu selang masa tertentu. Kasa dawai Sumber alfa Dawai halus Sumber radioaktif Tiub GM Mica Katod Gas neon Anod Sumber radioaktif Pengionan molekul udara Bunga api Kerajang emas menguncup Pembilang 50 V 3 kv Pembilang Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 7

8 (5) Kebuk awan Kebuk awan boleh mengesan ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif. Apabila sinar radioaktif melalui ruang di bahagian atas ia mengionkan molekul-molekul udara di sepanjang lintasannya. Wap yang tepu lampau mengkondensasi pada ion-ion itu untuk membentuk titisan-titisan air yang halus dan kelihatan sebagai runut-runut putih. Cahaya disinarkan disisi kebuk itu supaya runut-runut putih itu dapat diperhatikan. Rupa bentuk runut yang terhasil bagi ketigatiga sinaran radioaktif adalah berbeza. Ruang tepu dengan wap alkohol Ais kering Span Kepingan felt Sumber alfa Pandangan atas: Runut yang dihasilkan dalam kebuk awan (a) Runut dihasilkan oleh zarah alfa Kuasa pengionan zarah alfa yang tinggi menghasilkan banyak pasangan ion, maka runut kelihatan padat. Sumber alfa () Jisim zarah alfa yang besar menyebabkan ia tidak terpesong oleh molekul udara dalam lintasannya, maka kelihatan lurus. (b) Runut dihasilkan oleh zarah beta Kuasa pengionan yang sederhana menyebabkan runut kelihatan kurang padat. Sumber beta () Jisim yang kecil menyebabkan ia dipesongkan oleh molekulmolekul udara dalam lintasannya dan kelihatan tidak lurus. (c) Runut dihasilkan oleh sinar gama Sumber gama () Kuasa pengionan sinar gama yang sangat rendah menghasilkan sedikit pasangan ion menyebabkan runut kelihatan pendek dan berselerak. Sinar gama tidak mempunyai jisim. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 8

9 Reputan radioaktif Reputan radioaktif ialah proses di mana nukleus yang tidak stabil berubah menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Terdapat tiga jenis reputan radioaktif iaitu reputan alfa, reputan beta dan reputan gama. (1) Reputan alfa () Reputan alfa berlaku apabila suatu unsur radioaktif mereput dengan memancarkan satu zarah alfa () iaitu nukleus helium, He. Z N mereput Z N p n Zarah alfa () Atom X Atom Y Z = nombor proton N = nombor neutron Dalam proses reputan ini, satu zarah alfa (nukleus helium He dengan proton dan neutron dipancarkan. Maka atom baru Y yang terbentuk mempunyai nombor proton, Z yang berkurang sebanyak unit dan nombor nukleon, A yang berkurang sebanyak unit. Perubahan dalam nombor nukleon dan nombor proton boleh diwakili oleh persamaan berikut: A Z X A Z Y He Contoh-contoh persamaan reputan alfa: (i) U Th He (ii) Ra Rn He Lengkapkan persamaan-persamaan di bawah: (a) 3 Th 90 Ra He 6 (b) Ra 88 Rn He (c) Po Pb 8 (d) 80 Hg He 18 (e) 8 Po He 3 10 (f) 90 Th Pt 78 He Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 9

10 () Reputan beta () Reputan beta berlaku apabila suatu unsur radioaktif mereput dengan memancarkan satu zarah beta () iaitu elektron yang berhalaju tinggi. Z N mereput Z 1 N 1 Zarah beta () Atom X Atom Y Z = nombor proton N = nombor neutron Dalam proses reputan beta, satu daripada neutron-neutron dalam nukleus itu akan bertukar menjadi satu proton dan elektron. Proton yang terhasil itu kekal di dalam nukleus, manakala elektron yang terhasil dipancarkan sebagai zarah beta berhalaju tinggi. Atom Y yang terbentuk mempunyai nombor proton, Z yang bertambah sebanyak 1 unit dan nombor nukleon, A tidak berubah. Perubahan dalam nombor nukleon dan nombor proton boleh diwakili oleh persamaan berikut: A A 0 Z XZ 1Y -1e Contoh-contoh persamaan reputan beta : (i) Th Pa e (ii) Pa U e Lengkapkan persamaan-persamaan di bawah: (a) 10 Pb 8 Bi -0 1e (b) 11 Na Mg -0 1e (c) Na e (d) U e (e) 3 Th Pb He e Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 10

11 (3) Reputan gama () Dalam proses reputan gama, tenaga dibebaskan dalam bentuk sinaran elektromagnet. Selepas pengeluaran zarah alfa dan zarah beta, sesetengah nukleus masih berada dalam keadaan bertenaga yang lebih tinggi daripada biasa. Pada ketika proton-proton dan neutron-neutron dalam nukleus itu menyusun semula untuk menjadi lebih stabil, tenaga lebihan padanya akan dikeluarkan sebagai sinaran elektromagnet berfrekuensi amat tinggi yang dinamakan sinar gama. Pemancaran sinar gama tidak mengubah nombor proton dan nombor nukleon sesuatu atom seperti persamaan berikut: A Z A Z X X Contoh persamaan reputan gama : (Sinar gama) (a) 60 Co Co (b) 8 Pb 83Bi-1e 0 (c) 38 9 U 3 90 Th He Lengkapkan persamaan-persamaan berikut: (a) (c) (b) 66 Dy 137 Ba 77-1e 19 Ir 0 Siri reputan Sesetengah nukleus tidak menjadi stabil walaupun ia telah melalui proses reputan. Ini kerana nukleus baru yang terhasil masih tidak stabil. Oleh yang demikian, satu siri reputan akan berlaku sehingga nukleus asal mereput menjadi satu nukleus yang stabil. Berikut ialah satu contoh siri reputan: U 90Th 91Pa 9U... 8Po Pb Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 11

12 Berikut ialah siri reputan radioaktif uranium-38 ke Radium-6 yang lebih stabil. Nombor nukleon, A Nombor proton, Z Berdasarkan rajah siri reputan radioaktif di atas, (i) Tuliskan persamaan reputan uranium-38 ke Torium-3. (ii) Tentukan bilangan zarah alfa dan bilangan zarah beta yang terhasil daripada siri reputan radioaktif tersebut. Bilangan zarah alfa =... Bilangan zarah beta =... Separuh hayat Separuh hayat suatu unsur radioaktif ditakrifkan sebagai masa yang diambil untuk separuh daripada nukleus unsur asal mereput menjadi nukleus unsur baru. Separuh hayat juga boleh ditakrifkan sebagai masa yang diambil untuk keaktifan unsur itu berkurang menjadi separuh daripada keaktifan asalnya. Keaktifan suatu unsur radioaktif biasanya diukur dalam unit bilangan per saat. Bilangan per saat merujuk kepada bilangan reputan yang berlaku dalam satu saat. Keaktifan atau kadar reputan suatu unsur radioaktif itu dapat ditentukan dengan menggunakan tiub Geiger-Müller dan pembilang. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 1

13 Konsep separuh hayat boleh digambarkan seperti berikut: N o T 1 1 No T 1 1 No Unsur-unsur radioaktif yang berlainan mempunyai separuh hayat yang berbeza. Unsur radioaktif Uranium-38 Karbon-1 Radium-6 Kobalt-60 Fosforus-3 Iodin-131 Natrium- Protactinium-3 Radon-0 Polonium-1 Separuh hayat 500 juta tahun tahun 1 60 tahun 5.3 tahun 15 hari 8 hari 15 jam 7 saat 56 saat 0.16 saat Nilai separuh hayat boleh ditentukan daripada graf lengkung keaktifan melawan masa atau graf bilangan atom, N radioaktif melawan masa. Keaktifan/Bilangan per saat N A o N o 1 Ao 1 No 1 Ao T 1 T 1 Masa/ saat 1 No T 1 T 1 Masa/ saat Contoh penyelesaian masalah: (1) Satu sampel radioaktif mempunyai separuh hayat 0 minit. Berapa pecahan daripada bilangan atom asal yang belum mereput selepas 1 jam? Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 13

14 () Separuh hayat satu bahan radioaktif ialah 10 hari. Berapakah peratus atom radioaktif asal yang telah mereput selepas 30 hari. (3) Jika masa yang diambil untuk keaktifan suatu sampel bahan radioaktif mereput dari 960 kepada 10 bilangan per minit ialah 168 saat, berapakah separuh hayat bahan radioaktif itu? () Satu sampel iodin-131 didapati mempunyai keaktifan 800 bilangan per saat. Berapakah keaktifan sampel iodin-131 selepas 16 hari jika separuh hayat iodin- 131 ialah 8 hari? (5) Fosforus-3 mempunyai separuh hayat 15 hari. Berapa lamakah masa yang diambil untuk 75% daripada atom-atom satu sampel fosforus-3 mereput? (6) Tentukan separuh hayat sampel radioaktif daripada graf susutan keaktifan melawan masa berikut: Keaktifan/Bilangan per saat Masa/jam Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 1

15 5.3 Kegunaan radioisotop Radioisotop ialah isotop dengan nukleus yang tidak stabil. Radioisotop akan mereput dengan memancarkan zarah alfa, zarah beta atau sinaran gama. Sinaran radioaktif yang dikeluarkan membolehkan radioisotop tertentu digunakan dengan meluas dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. Antara ciri-ciri sinaran radioaktif ialah Sinar radioaktif boleh dikesan menggunakan pengesan tertentu. Sinar radioaktif mempunyai kuasa penembusan tertentu. Sinar radioaktif mempunyai kuasa pengionan tertentu. Sinar radioaktif boleh membunuh sel. Bidang perubatan Rawatan kanser/radioterapi Sinar gama daripada Cobalt-60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Sinar gama dipancarkan daripada lubang seni pada bongkah plumbum supaya satu alur sinar yang halus dan ditujukan tepat kepada sel kanser untuk mengelak kerosakan kepada tisu-tisu yang sihat. Isotop fosforus-3 dan strontium-90 mengeluarkan zarah beta dapat merawat kanser kulit. Penyurihan radioaktif Pewarna yang mengandungi radioisotop seperti barium-138 disuntik ke dalam badan pesakit untuk mengesan tumor pada kepala. Radioisotop natrium- disunti ke dalam badan pesakit untuk mengesan tempat pembekuan darah. Radioisotop iodine-131 digunakan untuk memeriksa keadaan kelenjar tiroid. Penstrilan Sinar gama daripada Cobalt-60 digunakan untuk membasmikan bakteria dalam proses penstrilan alatalat perubatan seperti termometer, alat bedah, jarum suntikan, picagari dan sebagainya. Sinar gama dipancarkan kepada sel kanser Surihan tiroid Peralatan perubatan yang didedahkan dengan sinar gama Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 15

16 Bidang pertanian Pengawalan serangga perosak Sinar gama digunakan untuk membunuh kumbang dan serangga perosak dalam bidang pertanian. Dos sinar gama yang kecil digunakan untuk menjadikan serangga perosak itu mandul dan pembiakannya dapat dikawal. Mengkaji kadar penyerapan baja tumbuhan Radioisotop seperti fosforus-3 dan nitrogen-15 dicampurkan ke dalam baja. Selepas baja itu disiram, kadar penyerapan dan jumlah yang diserap oleh tumbuhan dapat ditentukan dengan mengesan kuantiti radioisotop yang terkandung dalam daun dan batangnya menggunakan pembilang Geiger Muller. Lalat buah Penentuan kadar penyerapan baja Bidang perindustrian Penyemak aras pengisian tin dan Sumber radioaktif bungkusan Di kilang menbuat makanan, tin-tin atau bungkusan-bungkusan yang telah diisi akan diangkut di atas satu tali sawat yang melalui satu punca sinar beta dan alat pengesan seperti tiub GM. Jika terdapat bungkusan atau tin yang kurang penuh, tiub GM akan member satu bacaan yang lebih tinggi daripada nilai bacaan piawai. Pembilang meter Mengesan kebocoran paip di bawah tanah Radioisotop yang mempunyai setengah hayat pendek seperti natrium- dimasukkan ke dalam saluran paip air atau gas yang disyaki bocor. Alat pengesan seperti tiub GM kemudian digerakkan di atas permukaan tanah di sepanjang paip itu. Tempat di mana tiub GM menunjukkan bacaan yang paling tinggi berbanding tempat lain adalah tempat kemungkinan besar kebocoran berlaku. Pembilang Paip bawah tanah Pengesan Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 16

17 Mengesan ketebalan bahan Keseragaman ketebalan sesuatu bahan seperti kertas, kepingan aluminium boleh disemak dengan melalukan bahan-bahan itu di antara satu punca beta dan sebuah alat pengesan tiub GM. Bacaan alat pengesan itu akan berkurang jika ketebalan kepingan bahan itu bertambah. Pengawetan makanan Sinar gama boleh digunakan untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan spora kulat yang terperangkap dalam makanan supaya tempoh penyimpanan makanan dalam bungkusan dan tin dapat dilanjutkan. Kaedah ini adalah mudah, selamat dan tidak mengubah nilai zat makanan itu. Buah-buahan dan makanan dalam tin biasa menggunakan kaedah ini. Pengelek Kepingan bahan Pengesan Sumber beta 5. Tenaga Nuklear Unit Jisim Atom (u.j.a.) Jisim satu atom adalah sangat kecil dan sukar diukur dalam unit ukuran jisim biasa seperti gram atau kilogram. Maka, satu unit yang menggunakan perbandingan (relatif) di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon-1 telah digunakan. Isotop karbon-1 digunakan sebagai rujukan kerana ia terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di Bumi. Unit untuk pengukuran jisim atom ini dinamakan unit jisim atom (u.j.a). Jisim satu atom karbon-1 = kg. 1 u.j.a. ditakrifkan sebagai jisim yang sama dengan 1 1 daripada jisim atom karbon-1, iaitu: 1 u.j.a. = 1 1 jisim satu atom isotop karbon-1 1 u.j.a. = kg 1 u.j.a. = kg Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 17

18 Tenaga nuklear Dalam suatu tindak balas nuklear atau reputan radioaktif, didapati jumlah jisim nukleus atom baru dan zarah yang terhasil adalah sentiasa kurang daripada jisim nukleus atom asal. Kehilangan atau penyusutan jisim ini telah bertukar menjadi tenaga. Tenaga dalam bentuk haba telah dibebaskan semasa tindak balas nuklear atau pereputan berlaku. Albert Einstein, seorang ahli fizik yang terkemuka telah mengemukakan satu prinsip yang mengaitkan hubungan antara jisim dengan tenaga, iaitu Prinsip Keabadian Jisim-Tenaga Einstein yang menyatakan bahawa jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Hubungan antara jisim dengan tenaga telah dirumuskan dalam persamaan Einstein iaitu: E = mc Dengan: E = jumlah tenaga yang dibebaskan akibat penyusutan jisim (dalam unit Joule) m = jisim yang telah menyusut yang disebut cacat jisim (dalam unit kg) c = halaju cahaya iaitu ms -1 Contoh penyelesaian masalah (1): Persamaan di bawah menunjukkan isotop radium-6 mereput menjadi radon- dengan memancarkan zarah alfa. Hitungkan : (i) Kehilangan jisim atau cacat jisim, m. (ii) Tenaga yang dibebaskan. Jisim atom Ra 86 Rn He 88 Ra = 6.5 u.j.a Jisim atom 86 Rn =.018 u.j.a Jisim zarah He =.003 u.j.a Penyelesaian: (i) Kehilangan jisim, m = Jumlah jisim awal jumlah jisim akhir = 6.5 u.j.a (.018 u.j.a.003 u.j.a) = u.j.a (ii) 1 u.j.a. = kg Maka, m = kg m = kg Tenaga yang dibebaskan, E = mc = ( ) = J Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 18

19 Proses-proses penghasilan tenaga nuklear (a) Pembelahan Nukleus (Nuclear fission) Pembelahan nukleus ialah satu tindak balas di mana satu nukleus yang berjisim besar dipecahkan kepada dua atau lebih nukleus yang baru yang lebih ringan dan lebih stabil. Apabila proses ini berlaku terdapat penyusutan jisim dan jisim yang telah hilang itu berubah kepada tenaga haba yang besar. Contoh proses pembelahan nukleus ialah pembelahan radioisotop Uranium-35. Nukleus tak stabil Apabila satu nukleus uranium-35 dibedil oleh satu neutron, satu nukleus baru yang tidak stabil, seperti uranium-36 terhasil. Pembelahan nukleus terus berlaku supaya menghasilkan nukleus yang lebih stabil. Nukleus-nukleus barium-11 dan kripton-9 yang lebih stabil serta tiga neutron baru dihasilkan. Jisim yang telah hilang berubah kepada tenaga haba mengikut persamaan E= mc. Tindak balas di atas ditunjukkan dalam persamaan berikut: U n U Ba Kr 3 n tenaga Tindak balas berantai (Chain reaction) Proses pembelahan satu nukleus uranium menghasilkan tiga neutron yang baru. Jika tiga neutron yang dibebaskan itu membedil pada nukleus uranium-35 yang lain, proses pembelahan nukleus akan berulang, maka semakin besar tenaga dihasilkan. Rajah di bawah menunjukkan satu contoh tindak balas berantai. Neutron Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 19

20 Tenaga haba yang dibebaskan semasa tindak balas berantai boleh digunakan untuk: (a) Menjana tenaga elektrik (tindak balas secara terkawal dalam sebuah reaktor nuklear) (b) Membuat bom atom (tindak balas berantai tidak terkawal). (b) Proses pelakuran nukleus (Nuclear fussion) Pelakuran nukleus berlaku apabila dua atom yang ringan bercantum untuk membentuk satu atom yang lebih besar di samping membebaskan tenaga haba yang besar. Pelakuran nukleus hanya berlaku pada keadaan suhu yang amat tinggi. Contoh proses pelakuran nukleus ditunjukkan dalam persamaan berikut: 3 1 H H He n tenaga Nukleus deuterium dan tritium yang berhalaju tinggi berlanggar lalu bercantum pada suhu yang sangat tinggi. Satu nukleus helium- yang lebih besar terbentuk dan satu neutron dibebaskan seperti dalam rajah di bawah. Tenaga Tenaga haba yang dibekalkan daripada matahari merupakan haba yang dibebaskan akibat proses pelakuran nukleus yang berlaku di permukaan matahari. Contoh penyelesaian masalah (): Persamaan berikut menunjukkan proses pelakuran isotop hidrogen: 3 1 1H 1H He 0n tenaga Maklumat berikut mengenai zarah-zarah yang terlibat dalam persamaan di atas: Jisim deuterium =.015 u.j.a Jisim helium-3 = u.j.a Jisim neutron = u.j.a 1 u.j.a = kg Halaju cahaya, c = ms -1 Berdasarkan maklumat yang diberikan, hitungkan: (a) Kehilangan jisim. (b) Tenaga yang dibebaskan dalam proses pelakuran itu. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 0

21 Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear Kegunaan tenaga nuklear yang utama ialah dalam penjanaan tenaga elektrik di stesen janakuasa yang menggunakan reaktor nuklear. Terdapat dua proses yang boleh menghasilkan tenaga nuklear iaitu pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Walau bagaimanapun, hanya proses pembelahan nukleus digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear di dalam reaktor nuklear kerana proses pelakuran nukleus sukar dikawal dan memerlukan suhu yang amat tinggi. Di dalam reaktor nuklear, tindak balas berantai yang terkawal berlaku dan tenaga haba dibebaskan pada kadar yang tetap. Rod pengawal Boron Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan Air panas Menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk menghasilkan stim Stim dialirkan untuk memutarkan turbin Rod Uranium Menghasilkan tenaga nuklear melalui proses pembelahan nukleus Air sejuk dialirkan untuk dididihkan Teras grafit Mengawal kadar tindak balas dengan memperlahankan neutron yang terhasil Dinding konkrit tebal Melindungi alam sekitar daripada sinaran radioaktif Rajah reaktor nuklear Dalam reaktor nuklear, proses pembelahan nukleus uranium-35 membebaskan tenaga haba yang banyak. Tenaga haba kemudian memanaskan air. Air panas itu dialirkan ke luar reaktor untuk mendidihkan air sejuk menjadi stim. Stim memutarkan turbin dan seterusnya memutarkan dinamo di dalam penjana elektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik. Selain daripada menjana elektrik, tenaga nuklear juga digunakan dalam kapal laut, kapal selam, sumber tenaga satelit dan digunakan untuk pengekstrakan minyak daripada tanah dan pembersihan minyak. Kos penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear lebih murah daripada pembakaran bahan api fosil. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear tidak mengeluarkan bahan pencemar seperti gas karbon dioksida. Kemalangan nuklear yang mengakibatkan kematian adalah pada tahap yang rendah. Walau bagaimanapun, kos pembinaan reaktor nuklear adalah tinggi dan memerlukan teknologi dan kepakaran yang termaju. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 1

22 5.5 Kepentingan pengurusan bahan radioaktif Kesan negatif bahan radioaktif Tenaga nuklear boleh menjadi suatu ancaman yang serius terhadap keselamatan dan kesihatan orang ramai kerana sinaran radioaktif boleh terbocor jika berlakunya kemalangan dalam logi nuklear. Sinaran nuklear yang terbocor akibat daripada kemalangan yang berlaku boleh : (1) Mencemarkan alam sekikar () Memusnahkan atau merosakan semua benda hidup (3) Menyebabkan masalah genetik seperti mutasi sel. Langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan bahan radioaktif 1. Semua bahan radioaktif hendaklah disimpan di dalam bekas berdinding plumbum setebal beberapa sentimeter.. Reaktor nuklear mesti dilindungi dengan menggunakan dinding plumbum yang tebal dan dikelilingi oleh dinding konkrit beberapa meter tebalnya. 3. Label sumber radioaktif pada bekas yang mengandungi bahan radioaktif perlu dicatatkan dengan kelas menggunakan simbol radioaktif.. Sumber radioaktif yang kuat hendaklah dikendalikan dengan menggunakan alat kawalan jauh melalui skrin kaca berplumbum. 5. Sumber radioaktif yang lemah boleh dikendalikan dengan menggunakan penyepit. 6. Pakaian pelindungan dan sarung tangan harus digunakan semasa bekerja dengan bahan radioaktif. 7. Lencana filem perlu dipakai untuk memantau dos sinaran yang diterima oleh pekerja. 8. Sisa radioaktif hendaklah diuruskan mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Pengurusan sisa radioaktif Sisa radioaktif merupakan bahan pembuangan daripada sesuatu aktiviti industri yang menggunakan bahan radioaktif yang ditinggalkan selepas sesuatu proses pereputan radioaktif. Sisa ini masih mampu mengeluarkan sinaran radioaktif. Sisa-sisa ini wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas yang mempunyai separuh hayat yang berbeza. Pengurusan sisa radioaktif dikelaskan kepada 3 paras: 1. Sisa radioaktif paras rendah Sumber hospital, makmal, kilang dan stesen jana kuasa nuklear. Tidak begitu berbahaya dan mempunyai separuh hayat yang pendek. Dilupuskan dengan kaedah pembakaran dan ditanam.. Sisa radiaktif paras sederhana Sumber stesen jana kuasa nuklear. Mempunyai keaktifan yang agak tinggi dan separuh hayat yang panjang. Ia dikeraskan dalam blok kontrit atau bitumen sebelum dibuang. Sisa yang mempunyai separuh hayat melebihi 30 tahun ditanam di bawah tanah yang dalam. 3. Sisa radioaktif paras tinggi Sumber stesen jana kuasa nuklear seperti rod uranium. Mempunyai keaktifan yang sangat tinggi dan separuh hayat yang sangat panjang. Sisa disimpan dalam bekas keluli tebal kemudian ditanam pada kedalaman 600 m dari permukaan bumi di kawasan yang bebas daripada kejadian gempa bumi. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan.

23 Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan. 3

Mengapakah bau durian dapat dikesan walaupun dari jauh? Apakah jenis zarah yang membina garam biasa?

Mengapakah bau durian dapat dikesan walaupun dari jauh? Apakah jenis zarah yang membina garam biasa? Setelah mempelajari bab ini, anda harus dapat: menganalisis jirim mensintesiskan struktur atom memahami isotop dan menilai kepentingannya memahami susunan elektron bagi atom menghargai ketertiban dan keunikan

Lebih terperinci

KERTAS 2 Masa : jam Bahagian A Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ( 60 markah )

KERTAS 2 Masa : jam Bahagian A Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ( 60 markah ) KERTAS 2 Masa : 2 1 2 jam Bahagian A Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ( 60 markah ) 1. Cecair A ialah satu sebatian tak tepu. Cecair A mempunyai formula molekul C 7 H 14. Cecair B mempunyai formula

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. TINGKATAN 4 KIMIA BAB 2 STRUKTUR ATOM Soalan Objektif. Apakah keadaan fizikal bahan W, X, Y dan

EzLearn2U.my. TINGKATAN 4 KIMIA BAB 2 STRUKTUR ATOM Soalan Objektif. Apakah keadaan fizikal bahan W, X, Y dan TINGKATAN 4 KIMIA BAB 2 STRUKTUR ATOM Soalan Objektif Siapakah yang mencadangkan model di atas? A B C D Proton Ernest Rutherford James Chadwick J.J Thomson Neils Bohr 2 Apakah keadaan fizikal jirim di

Lebih terperinci

KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA (MODUL INSANIAH) SAINS DAN MATEMATIK

Lebih terperinci

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013 BAB 4 ELEKTRONIK 4.1 Penggunaan Osiloskop Sinar Katod (O.S.K.) Pancaran termion (Thermionic emission) Pancaran termion ialah Proses pembebasan elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. Logam filamen

Lebih terperinci

Bahagian A [60 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

Bahagian A [60 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1 Bahagian A [60 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Rajah 1 menunjukkan unsur-unsur dalam Kala 3 Jadual Berkala unsur. https://cikguadura.wordpress.com/ Rajah 1 (a) Mengapakah unsur-unsur

Lebih terperinci

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun Pengetahuan tentang atom dan cas elektrostatik Atom Orbit. Elektron

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun Pengetahuan tentang atom dan cas elektrostatik Atom Orbit. Elektron BAB 2 ELEKTRIK 2.1 Medan elektrik dan pengaliran cas Pengetahuan tentang atom dan cas elektrostatik Atom Orbit Semua jirim terdiri daripada beribu-ribu atom. Elektron Di pusat atom terletak nukleus yang

Lebih terperinci

KERTAS 2 Masa : jam Bahagian A Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ( 60 markah )

KERTAS 2 Masa : jam Bahagian A Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ( 60 markah ) KERTAS 2 Masa : 2 1 2 jam Bahagian A Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ( 60 markah ) 1. Atom Bilangan proton Bilangan neutron Bilangan electron J 8 8 8 K 8 9 8 L 11 12 11 M 15 16 15 N 16 16 16 Q 19

Lebih terperinci

SKEMA PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 SAINS TINGKATAN 1

SKEMA PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 SAINS TINGKATAN 1 SKEMA PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 06 SAINS TINGKATAN NO SKEMA MARKAH MARKAH Sel X Sel tumbuhan Sel Y Sel haiwan SOALAN Bahagian Sel Fungsi ( markah) Membran Sel Mengawal bahan masuk dan bahan

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. Tingkatan 2 Sains Bab 5: Soalan. 1. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji komposisi air.

EzLearn2U.my. Tingkatan 2 Sains Bab 5: Soalan. 1. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji komposisi air. Tingkatan 2 Sains Bab 5: Soalan 1. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji komposisi air. (a) Namakan proses di atas. [1] (b)(i) Selepas arus elektrik dibiarkan mengalir selama 15 minit,

Lebih terperinci

A B AB. Blood group. Kumpulan darah. Number of students. Bilangan murid. c. Variasi tak selanjar

A B AB. Blood group. Kumpulan darah. Number of students. Bilangan murid. c. Variasi tak selanjar MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK AKHIR TAHUN TINGKATAN EMPAT TAHUN 0 SKEMA KERTAS SAINS BAHAGIAN A SOALAN JAWAPAN MARKAH a) Blood group Kumpulan darah Number of students Bilangan murid A B AB O 9 7 8 Number

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1511/2

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1511/2 1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1511/2 SCIENCE Kertas 2 / Set 2 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

KERTAS 1 KERTAS 2 NO PENERANGAN MARKAH BAHAGIAN A. (b) Apabila masa bertambah, isipadu gas yang dibebaskan juga bertambah

KERTAS 1 KERTAS 2 NO PENERANGAN MARKAH BAHAGIAN A. (b) Apabila masa bertambah, isipadu gas yang dibebaskan juga bertambah KERTAS 1 1 B 11 D 21 B 31 B 41 A 2 A 12 A 22 B 32 B 42 C 3 A 13 C 23 B 33 A 43 D 4 A 14 B 24 C 34 D 44 B 5 D 15 B 25 C 35 A 45 C 6 A 16 C 26 A 36 B 46 C 7 C 17 B 27 A 37 A 47 D 8 C 18 C 28 C 38 D 48 A

Lebih terperinci

KIMIA INTI DAN RADIOKIMIA. Stabilitas Nuklir dan Peluruhan Radioaktif

KIMIA INTI DAN RADIOKIMIA. Stabilitas Nuklir dan Peluruhan Radioaktif KIMIA INTI DAN RADIOKIMIA Stabilitas Nuklir dan Peluruhan Radioaktif Oleh : Arif Novan Fitria Dewi N. Wijo Kongko K. Y. S. Ruwanti Dewi C. N. 12030234001/KA12 12030234226/KA12 12030234018/KB12 12030234216/KB12

Lebih terperinci

TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA

TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA 1 BAB 6 TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA 6.1: Perubahan Kimia dan Perubahan Fizik Perubahan Fizik 1. Maksud: Perubahan yang tidak menghasilkan bahan baru. Hanya sifat fizik bahan berubah 2. Perubahan fizik Contoh

Lebih terperinci

JIK 001- Kimia I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003. Februari/Mac 2003

JIK 001- Kimia I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003. Februari/Mac 2003 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JIK 001- Kimia I Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GARAM. Bersama: Cikgu Haryanto Salamat Cikgu Mohd Khairul Pupong Cikgu Mahali Endalan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GARAM. Bersama: Cikgu Haryanto Salamat Cikgu Mohd Khairul Pupong Cikgu Mahali Endalan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GARAM Bersama: Cikgu Haryanto Salamat Cikgu Mohd Khairul Pupong Cikgu Mahali Endalan SPM 2008 1. Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perubahan

Lebih terperinci

Bahagian A. [2 markah] Jawab semua soalan

Bahagian A. [2 markah] Jawab semua soalan SULIT 2 1511/2. Bahagian A [20 markah] Jawab semua soalan 1 Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi bahan X dan bahan Y. 6V 6V A A Rod karbon Bahan X

Lebih terperinci

ANGKA GILIRAN KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ANGKA GILIRAN KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA SAINS DAN MATEMATIK BERSEPADU UNTUK APLIKASI

Lebih terperinci

SDS Risalah Data Keselamatan

SDS Risalah Data Keselamatan G-PLANTER SDN BHD SDS Risalah Data Keselamatan BASE 15-11-11+1.5 MgO BAHAGIAN 1 - PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN MAKLUMAT SYARIKAT Nama & Alamat Pengilang : Talian Kecemasan: 03-77223180 G-Planter Sdn

Lebih terperinci

Kaedah Penyediaan Garam Tak Terlarutkan

Kaedah Penyediaan Garam Tak Terlarutkan Kaedah Penyediaan Garam Tak Terlarutkan Dalam tindak balas penguraian ganda dua, larutan berlainan bahan tindak balas akan saling bertukar pasangan nya supaya membentuk sebatian baru sebagai garam tak

Lebih terperinci

SAINS 55 PENTAKSIRAN 2 MEI SMK SRI AMAN. 2 Jam ARAHAN

SAINS 55 PENTAKSIRAN 2 MEI SMK SRI AMAN. 2 Jam ARAHAN 1 SMK SRI AMAN PENTAKSIRAN 2 MEI 2 Jam ARAHAN SAINS 55 1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu. 2. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang

Lebih terperinci

R32 LANGKAH KESELAMATAN (Tambahan)

R32 LANGKAH KESELAMATAN (Tambahan) R32 LANGKAH KESELAMATAN (Tambahan) Pemasangan (Ruang) Pastikan pemasangan kerja paip berada pada tahap minimum. Elak menggunakan paip yang kemik dan jangan benarkan lenturan tirus. Pastikan kerja paip

Lebih terperinci

SKEMA KIMIA KERTAS 2 SET 3

SKEMA KIMIA KERTAS 2 SET 3 SKEMA KIMIA KERTAS 2 SET 3 No (a)(i) Mark Scheme Penambahan// pembrominan// penghalogenan Sub Mark Total Mark Warna perang dinyahwarna (iii) Alkena (iv) C n H 2n (v). Formula molekul: C 4 H 8 2. Formula

Lebih terperinci

Jumlah Proton = Z Jumlah Neutron = A Z Jumlah elektron = Z ( untuk atom netral)

Jumlah Proton = Z Jumlah Neutron = A Z Jumlah elektron = Z ( untuk atom netral) FISIKA INTI A. INTI ATOM Inti Atom = Nukleon Inti Atom terdiri dari Proton dan Neutron Lambang Unsur X X = nama unsur Z = nomor atom (menunjukkan banyaknya proton dalam inti) A = nomor massa ( menunjukkan

Lebih terperinci

FISIKA ATOM & RADIASI

FISIKA ATOM & RADIASI FISIKA ATOM & RADIASI Atom bagian terkecil dari suatu elemen yang berperan dalam reaksi kimia, bersifat netral (muatan positif dan negatif sama). Model atom: J.J. Thomson (1910), Ernest Rutherford (1911),

Lebih terperinci

Energy Life Water. Nilai ph dalam badan yang sihat adalah di antara

Energy Life Water. Nilai ph dalam badan yang sihat adalah di antara Nilai ph dalam badan yang sihat adalah di antara 7.35-7.45. Kajian-kajian medikal yang dilakukan membuktikan bahawa kekejangan otot akan berlaku apabila nilai ph dalam bendalir darah mencapai 7.1; manusia

Lebih terperinci

2 Selepas suatu kemalangan, seseorang mengalami hilang ingatan dan pemikiran. Bahagian otak manakah yang mengalami kecederaan?

2 Selepas suatu kemalangan, seseorang mengalami hilang ingatan dan pemikiran. Bahagian otak manakah yang mengalami kecederaan? 2 1 Bahagian manakah adalah komponen sistem saraf pusat? A Otak B Otot C Kranium D Saraf spina 2 Selepas suatu kemalangan, seseorang mengalami hilang ingatan dan pemikiran. Bahagian otak manakah yang mengalami

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan. 1. Lengkapkan struktur organisasi bengkel pada rajah dibawah.

BAHAGIAN A. Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan. 1. Lengkapkan struktur organisasi bengkel pada rajah dibawah. 1 BAHAGIAN A Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan. 1. Lengkapkan struktur organisasi bengkel pada rajah dibawah. GURU KETUA UNIT A KETUA UNIT B KETUA UNIT C 2. Berikut

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. TINGKATAN 4 KIMIA BAB 4 JADUAL BERKALA Soalan Objektif. 4 Rajah di bawah menunjukkan perwakilan piawai bagi unsur X.

EzLearn2U.my. TINGKATAN 4 KIMIA BAB 4 JADUAL BERKALA Soalan Objektif. 4 Rajah di bawah menunjukkan perwakilan piawai bagi unsur X. TINGKTN 4 KIMI 4 JUL ERKL Soalan Objektif Satu atom unsur X bertindak balas dengan unsur Y menghasilkan satu sebatian. pakah formula bagi sebatian yang terbentuk? X XY X2Y XY2 X2Y2 2 tom X mempunyai susunan

Lebih terperinci

JIK KIMIA BERSISTEM DAN KIMIA NUKLEUS

JIK KIMIA BERSISTEM DAN KIMIA NUKLEUS UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005 Februarimac 2005 JIK 218 - KIMIA BERSISTEM DAN KIMIA NUKLEUS Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

2. Dari reaksi : akan dihasilkan netron dan unsur dengan nomor massa... A. 6

2. Dari reaksi : akan dihasilkan netron dan unsur dengan nomor massa... A. 6 KIMIA INTI 1. Setelah disimpan selama 40 hari, suatu unsur radioaktif masih bersisa sebanyak 0,25 % dari jumlah semula. Waktu paruh unsur tersebut adalah... 20 hari 8 hari 16 hari 5 hari 10 hari SMU/Ebtanas/Kimia/Tahun

Lebih terperinci

Pelajaran 7. Dinamik Bendalir. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat

Pelajaran 7. Dinamik Bendalir. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Pelajaran 7 Dinamik Bendalir OBJEKTIF Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Menerangkan tentang konsep yang diperlukan untuk menganalisis bendalir dalam gerakan. Mengenal pasti

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL G-CAKNA SPM 2015 SET 3. SAINS KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL G-CAKNA SPM 2015 SET 3. SAINS KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 1511/2 Sains Kertas 2 2½ jam Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL G-CAKNA SPM 2015 SET 3 SAINS KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

U Th He 2

U Th He 2 MODUL UNSUR RADIOAKTIF dan RADIOISOTOP Radiasi secara spontan yang di hasilkan oleh unsure di sebut keradioaktifan, sedangkan unsure yang bersifat radioaktif disebut unsure radioaktif.unsur radioaktif

Lebih terperinci

Oleh ADI GUNAWAN XII IPA 2 FISIKA INTI DAN RADIOAKTIVITAS

Oleh ADI GUNAWAN XII IPA 2 FISIKA INTI DAN RADIOAKTIVITAS Oleh ADI GUNAWAN XII IPA 2 FISIKA INTI DAN RADIOAKTIVITAS 1 - Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang - " Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan

Lebih terperinci

TAHAP. Alam Bahan. Orbit Buku Sneak Peak! Meneroka Membongkar Menaakul

TAHAP. Alam Bahan. Orbit Buku Sneak Peak!  Meneroka Membongkar Menaakul TAHAP 4 Alam Bahan Meneroka Membongkar Menaakul Kandungan Apakah yang membentuk dunia?...6 Apakah jirim?...8 Keadaan air......10 Melihat secara dekat...12 Perubahan jirim...14 Aneh, pelik, dan mengagumkan...16

Lebih terperinci

KOLEKSI DEFINISI / MAKNA / ISTILAH / FORMULA FIZIK SPM

KOLEKSI DEFINISI / MAKNA / ISTILAH / FORMULA FIZIK SPM KOLEKSI DEFINISI / MAKNA / ISTILAH / FORMULA FIZIK SPM Disediakan oleh: En. Muhamad Fariez Bin Mustafar B. Ed. Sc. Physics Hons. (UPSI) fariez86@ymail.com Ketua Panitia Fizik SMK Tebedu 014 Fariez SMK

Lebih terperinci

Prinsip kimia edisi keenam. Kandungan: Bab 1 Jirim dan Ukuran. Ukuran. Ketakpastian dalam Ukuran; Angka Bererti. Penukaran Unit. Jenis Zat.

Prinsip kimia edisi keenam. Kandungan: Bab 1 Jirim dan Ukuran. Ukuran. Ketakpastian dalam Ukuran; Angka Bererti. Penukaran Unit. Jenis Zat. Prinsip kimia edisi keenam Kandungan: Bab 1 Jirim dan Ukuran Ukuran Ketakpastian dalam Ukuran; Angka Bererti Penukaran Unit Jenis Zat Sifat Zat Pemisahan Campuran Bab 2 Atom, Molekul dan Ion Teori Atom

Lebih terperinci

Luka Terbakar dan Melecur

Luka Terbakar dan Melecur Luka Terbakar dan Melecur Apakah itu luka terbakar dan melecur? Luka terbakar adalah kecederaan tisu yang berpunca dari pendedahan kepada haba, bahan kimia, arus elektrik atau agen radioaktif terlalu lama.

Lebih terperinci

PATIENT INFORMATION LEAFLET MEDICINE TO TREAT: DIABETES UBAT UNTUK MERAWAT: DIABETES. Insulin

PATIENT INFORMATION LEAFLET MEDICINE TO TREAT: DIABETES UBAT UNTUK MERAWAT: DIABETES. Insulin PATIENT INFORMATION LEAFLET MEDICINE TO TREAT: DIABETES UBAT UNTUK MERAWAT: DIABETES Insulin Penggunaan ubat-ubat ini telah terbukti selamat dan berkesan. Namun demikian, ubat-ubat ini mampu membahayakan

Lebih terperinci

BAHAGIAN D: PENGENALAN KEPADA HAZAD DAN KAWALAN RISIKO.

BAHAGIAN D: PENGENALAN KEPADA HAZAD DAN KAWALAN RISIKO. BAHAGIAN D: PENGENALAN KEPADA HAZAD DAN KAWALAN RISIKO. Pada masa kini kesedaran pihak majikan terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja semakin meningkat. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Runusan Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Runusan Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radio

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1511/2 SKEMA JAWAPAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1511/2 SKEMA JAWAPAN NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 04 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 5/ SCIENCE Kertas / Set SKEMA JAWAPAN (a) (i) Jenis logam / Magnesium, P, Q, R (a)

Lebih terperinci

1 S M K D D S LATIH TUBI GELOMBANG. Kertas 1

1 S M K D D S LATIH TUBI GELOMBANG. Kertas 1 SMK TO OL SI ESTRI MELK LTIH TUI GELOMNG Kertas 1 ahagian ini mengandungi 45 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu,,, dan. agi setiap soalan, pilih satu

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN KESELAMATAN UMUM PENGGUNAAN AUTOKLAF

GARIS PANDUAN KESELAMATAN UMUM PENGGUNAAN AUTOKLAF GARIS PANDUAN KESELAMATAN UMUM PENGGUNAAN AUTOKLAF 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan bertujuan untuk memberi panduan kepada pengurusan Universiti diperingkat induk atau Pusat Tanggungjawab

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. TINGKATAN 4 KIMIA BAB 6 ELEKTROLISIS Soalan Objektif. Antara yang berikut, yang manakah

EzLearn2U.my. TINGKATAN 4 KIMIA BAB 6 ELEKTROLISIS Soalan Objektif. Antara yang berikut, yang manakah TINGKTN 4 KIMI 6 ELEKTROLISIS Soalan Objektif 1 ntara yang berikut, yang manakah merupakan elektrolit? Larutan kuprum (II) sulfat Leburan naftalena Larutan glukosa Logam zink 2 alam rajah di bawah, bahan

Lebih terperinci

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Tenaga Nuklir Nasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Tenaga Nuklir Nasional 1 Pokok Bahasan STRUKTUR ATOM DAN INTI ATOM A. Struktur Atom B. Inti Atom PELURUHAN RADIOAKTIF A. Jenis Peluruhan B. Aktivitas Radiasi C. Waktu

Lebih terperinci

SULIT Skima Permarkahan Sains / 1511/ SUMATIF

SULIT Skima Permarkahan Sains / 1511/ SUMATIF KERTAS 1 1 A 11 C 21 A 31 D 41 A 2 A 12 D 22 D 32 B 42 B 3 D 13 C 23 C 33 A 43 D 4 C 14 B 24 B 34 D 44 D 5 D 15 A 25 C 35 A 45 A 6 D 16 B 26 C 36 B 46 A 7 C 17 B 27 B 37 A 47 A 8 C 18 C 28 C 38 B 48 B

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017 TAHUN 5. SAINS Kertas 1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017 TAHUN 5. SAINS Kertas 1 1 SULIT SAINS Kertas 1 Tahun 5 Oktober 2017 1 jam PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017 TAHUN 5 Nama : Kelas : SAINS Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013

Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013 BAB 3 KEELEKTROMAGETA 3.1 Kesan medan magnet pada suatu konduktor pembawa arus Istilah-istilah Medan magnet ialah kawasan di sekitar satu magnet atau satu konduktor yang membawa arus di mana satu daya

Lebih terperinci

LATIH TUBI SAINS PT3. Aktiviti 1. Gariskan jawapan yang tepat bagi semua soalan dibawah. kotak. telur. kuali. Aktiviti 2

LATIH TUBI SAINS PT3. Aktiviti 1. Gariskan jawapan yang tepat bagi semua soalan dibawah. kotak. telur. kuali. Aktiviti 2 LATIH TUBI SAINS PT3 Aktiviti 1 Gariskan jawapan yang tepat bagi semua soalan dibawah. Daripada rajah 1,perhatikan apa yang akan terjadi kepada kepingan coklat selepas 30 minit. 1. Adakah kepingan coklat

Lebih terperinci

KOLEKSI SOALAN KBAT BUKU TEKS SAINS TAHUN Ramalkan tempoh masa belon udara kecil terbang sekiranya kepingan plastik

KOLEKSI SOALAN KBAT BUKU TEKS SAINS TAHUN Ramalkan tempoh masa belon udara kecil terbang sekiranya kepingan plastik KOLEKSI SOALAN KBAT BUKU TEKS SAINS TAHUN 6 1. Ramalkan tempoh masa belon udara kecil terbang sekiranya kepingan plastik digunakan menggantikan kertas keras. (m/s 5) Sekiranya kepingan plastik yang digunakan

Lebih terperinci

TAHAP. Kelenyapan Ais. Menaakulwww.orbitbuku.com.my

TAHAP. Kelenyapan Ais. Menaakulwww.orbitbuku.com.my TAHAP 3 Kelenyapan Ais Meneroka Orbit Membongkar Buku Sneak Peak! Menaakul Kandungan Dunia kutub...6 Persekitaran berais...8 Kehidupan di atas ais...10 Ais dan glasier...12 Bukti pencairan air...14 Mengapa

Lebih terperinci

ZME 336/4 - Instrumentasi Perubatan

ZME 336/4 - Instrumentasi Perubatan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 ZME 336/4 - Instrumentasi Perubatan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA

Lebih terperinci

Panduan asas tenaga boleh baharu

Panduan asas tenaga boleh baharu Panduan asas tenaga boleh baharu Secara rumusan Kelulusan daripada Tenaga Nasional Berhad dan SEDA diperlukan untuk menyambungkan sistem tenaga boleh baharu ke sistem grid negara. Layari www.seda.gov.my

Lebih terperinci

KOLEKSI MODUL PECUT 2015 SULIT 018 SAINS OGOS 2015 KOLEKSI SOALAN PECUT 2015 SAINS

KOLEKSI MODUL PECUT 2015 SULIT 018 SAINS OGOS 2015 KOLEKSI SOALAN PECUT 2015 SAINS SULIT 018 SAINS OGOS 2015 KOLEKSI SOALAN PECUT 2015 SAINS ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS NAMA : ANGKA GILIRAN : SEKOLAH : TAHUN : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan

Lebih terperinci

e) Sebatian karbonat - Kebanyakan adalah tidak stabil - Terurai kepada oksida & karbon dioksida apabila dipanaskan - Contohnya:

e) Sebatian karbonat - Kebanyakan adalah tidak stabil - Terurai kepada oksida & karbon dioksida apabila dipanaskan - Contohnya: Mineral di Kerak Bumi 1. Mineral adalah unsur@sebatian yang wujud secara semula jadi di dalam kerak bumi. 2. Kebanyakan mineral adalah sebatian semula jadi yang terbentuk daripada tindak balas kimia di

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

RADIOKIMIA Tipe peluruhan inti

RADIOKIMIA Tipe peluruhan inti LABORATORIUM KIMIA FISIK Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada (UGM) RADIOKIMIA Tipe peluruhan inti Drs. Iqmal Tahir, M.Si., Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Lebih terperinci

1. Rajah berikut menunjukkan sebiji tabung uji yang diisikan dengan ketulan ais. Cecair X terbentuk pada dinding luar tabung uji.

1. Rajah berikut menunjukkan sebiji tabung uji yang diisikan dengan ketulan ais. Cecair X terbentuk pada dinding luar tabung uji. Tingkatan 1 Sains Bab 5: Soalan 1. Rajah berikut menunjukkan sebiji tabung uji yang diisikan dengan ketulan ais. Cecair X terbentuk pada dinding luar tabung uji. (a) Apakah warna dan rasa cecair X? [2]

Lebih terperinci

Penembusan Mendalam Ke Dalam Kulit Anda, Semburan Ajaib Untuk Memadamkan Tanda- Tanda Penuaan ~ H+

Penembusan Mendalam Ke Dalam Kulit Anda, Semburan Ajaib Untuk Memadamkan Tanda- Tanda Penuaan ~ H+ Penembusan Mendalam Ke Dalam Kulit Anda, Semburan Ajaib Untuk Memadamkan Tanda- Tanda Penuaan ~ H+ KESIHATAN KULIT Penembusan mendalam ke dalam kulit anda, semburan ajaib untuk memadamkan tanda-tanda penuaan

Lebih terperinci

JENIS-JENIS PENCEMARAN. PENCEMARAN BUNYI PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN AIR PENCEMARAN TANAH

JENIS-JENIS PENCEMARAN. PENCEMARAN BUNYI PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN AIR PENCEMARAN TANAH JENIS-JENIS PENCEMARAN. PENCEMARAN BUNYI PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN AIR PENCEMARAN TANAH Kawalan Pencemaran Apa itu pencemaran? Suatu perbuatan mencemarkan (mengotorkan) kebersihan alam sekeliling dengan

Lebih terperinci

3.2 Penambahan dan kehilangan oksigen, hidrogen and elektron dalam tindak balas redoks

3.2 Penambahan dan kehilangan oksigen, hidrogen and elektron dalam tindak balas redoks BAB 3 PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN 3.1 Tindak balas Redoks 1. Tindak balas redoks adalah tindak balas yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. 2. Pengoksidaan Penurunan Penambahan

Lebih terperinci

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. UNTVERSITI SAINS MALAYSI.A Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 200412005 Oktober 2004 Z,CE 305/3 - Fizik Atom dan Fizik Nukleus Masa : 3 iam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

CHAPTER III INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS

CHAPTER III INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS CHAPTER III INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS CHAPTER iii INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS -Inti atom atau nukllida terdiri atas neutron (netral) dan proton (muatan positif) -Massa neutron sedikit lebih besar

Lebih terperinci

ZCT 103/3 - Fizik III (Getaran, Gelombang dan Optik)

ZCT 103/3 - Fizik III (Getaran, Gelombang dan Optik) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2003/2004 April 2004 ZCT 103/3 - Fizik III (Getaran, Gelombang dan Optik) Masa. 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Lebih terperinci

CHAPTER iii INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS

CHAPTER iii INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS CHAPTER iii INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS -Inti atom atau nukllida terdiri atas neutron (netral) dan proton (muatan positif) -Massa neutron sedikit lebih besar daripada massa proton -ukuran inti atom berkisar

Lebih terperinci

Amali 6: Nilai Pemalar Avogadro

Amali 6: Nilai Pemalar Avogadro Amali 6: Nilai Pemalar Avogadro Nama : No. Kad Pengenalan : No. Angka Giliran : Tujuan : Untuk menentukan nilai pemalar Avogadro dengan menggunakan prosedur elektrolisis. Teori : Elektrolisis dapat ditakrifkan

Lebih terperinci

SULIT /2. Bahagian A [ 20 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

SULIT /2. Bahagian A [ 20 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 2 5/2 Bahagian A [ 20 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini.. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi satu bahan. Keadaan mentol diperhatikan pada awal eksperimen

Lebih terperinci

1 P a g e Kimia SPM Ulangkaji Pantas T4. Milik abadi :.. Tingkatan 4. : Frequently Asked Questions

1 P a g e Kimia SPM Ulangkaji Pantas T4. Milik abadi :.. Tingkatan 4. : Frequently Asked Questions 1 P a g e Kimia SPM Ulangkaji Pantas T4 Milik abadi :.. Tingkatan 4 2 P a g e Kimia SPM Ulangkaji Pantas T4 1) Apakah itu takat lebur sesuatu bahan? adalah suhu di mana bahan berkeadaan pepejal berubah

Lebih terperinci

SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1 SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1511/1 SCIENCE Kertas 1 / Set 2 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit 1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu sahaja.

Lebih terperinci

STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK Kimia SMK KELAS X SEMESTER 1 SMK MUHAMMADIYAH 3 METRO

STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK Kimia SMK KELAS X SEMESTER 1 SMK MUHAMMADIYAH 3 METRO STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK Kimia SMK KELAS X SEMESTER 1 SMK MUHAMMADIYAH 3 METRO SK DAN KD Standar Kompetensi Mengidentifikasi struktur atom dan sifat-sifat periodik pada tabel periodik unsur Kompetensi

Lebih terperinci

Kesan Rumah Hijau & Pemanasan Global

Kesan Rumah Hijau & Pemanasan Global Kesan Rumah Hijau & Pemanasan Global KANDUNGAN BAB 4: KESAN RUMAH HIJAU DAN PEMANASAN GLOBAL (Greenhouse effects and global warming) Pengenalan: senario semasa Kesan Rumah Hijau Pengenalan Mekanisme Kesan

Lebih terperinci

v. Akar dan kelihatan keluar dari lubang pasu.

v. Akar dan kelihatan keluar dari lubang pasu. TANAMAN HIASAN 1. Pemasuan semula dilakukan untuk menggantikan medium yang kurang dan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan pokok. 2. Medium dan pasu baru yang disediakan akan memberi keadaan yang baik

Lebih terperinci

SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KIMIA 2017 KERTAS 1 https://cikguadura.wordpress.com/

SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KIMIA 2017 KERTAS 1 https://cikguadura.wordpress.com/ SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KIMIA 07 KERTAS https://cikguadura.wordpress.com/ NO NO JAWAPAN SOALAN SOALAN JAWAPAN D 6 D A 7 C D 8 C 4 B 9 B 5 C 0 D 6 D A 7 D D 8 B A 9 C 4 A 0 C 5 A D 6 C B 7 D B 8 B 4

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK AUDIT MAKMAL FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

SENARAI SEMAK AUDIT MAKMAL FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SENARAI SEMAK AUDIT MAKMAL FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI Nama Makmal & No. Bilik : Pusat Pengajian / Kecemerlangan / Kemudahan : Tarikh & Masa : Makmal melibatkan : Bahan Biologi Bahan Kimia Bahan Radioaktif

Lebih terperinci

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal Topik 7 Aliran Tunai Pembelanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan garis panduan dalam anggaran aliran tunai; 2. Menjelaskan aliran perbelanjaan

Lebih terperinci

SDS Lembaran Data Keselamatan

SDS Lembaran Data Keselamatan SEKSYEN 1 PENGENALPASTIAN BAHAN DAN MAKLUMAT SYARIKAT Nama dan Alamat Syarikat : G-Planter (SCC) Sdn Bhd (854104-X) 11 A Jalan Mahsuri Kaw. Industri, Jalan Mersing, 86000 Kluang, Johor Telefon kecemasan

Lebih terperinci

KEGIATAN BELAJAR 1 : KARAKTERISTIK INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS

KEGIATAN BELAJAR 1 : KARAKTERISTIK INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS MODUL MATERI SULIT UN MODUL 1 : KARAKTERISASI INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS Oleh: Yusman Wiyatmo, M.Si Pengantar: Dalam modul 1 ini, Anda akan mempelajari karakterisiasi inti atom mencakup tentang struktur

Lebih terperinci

TEORI ATOM. Awal Perkembangan Teori Atom

TEORI ATOM. Awal Perkembangan Teori Atom TEORI ATOM Awal Perkembangan Teori Atom Teori atom pada masa peradaban Yunani Demokritus, Epicurus, Strato, Carus Materi tersusun dari partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi Partikel

Lebih terperinci

1. Berikut adalah hipotesis yang dibuat oleh seorang murid dalam satu penyiasatan.

1. Berikut adalah hipotesis yang dibuat oleh seorang murid dalam satu penyiasatan. 2 1. Berikut adalah hipotesis yang dibuat oleh seorang murid dalam satu penyiasatan. Semakin bertambah saiz ais, semakin bertambah masa yang diperlukan untuk ais itu melebur. Apakah pembolehubah yang dimanipulasi

Lebih terperinci

SKEMA PEMARKAHAN UJIAN PENILAIAN AKHIR TAHUN SAINS TINGKATAN SOALAN SKEMA PEMARKAHAN MARKAH (a) 1 K : Sistem Pencernaan

SKEMA PEMARKAHAN UJIAN PENILAIAN AKHIR TAHUN SAINS TINGKATAN SOALAN SKEMA PEMARKAHAN MARKAH (a) 1 K : Sistem Pencernaan SKEMA PEMARKAHAN UJIAN PENILAIAN AKHIR TAHUN SAINS TINGKATAN 06 SOALAN SKEMA PEMARKAHAN MARKAH (a) K : Sistem Pencernaan L : Sistem Peredaran Darah ( K : Mencernakan makanan kepada bahan yang lebih ringkas

Lebih terperinci

Serat kaca bukan tenunan

Serat kaca bukan tenunan BAHAGIAN 0. MAKLUMAT AM Produk ini merupakan barangan menurut Artikel 3.3 peraturan (EC) Bil. 1907/2006 (REACH). Ia tidak mengandungi kandungan bertujuan untuk dibebaskan di bawah keadaan penggunaan yang

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. TINGKATAN 4 KIMIA BAB 3 FORMULA & PERSAMAAN KIMIA Soalan Objektif. 1 Persamaan berikut mewakili satu tindak balas.

EzLearn2U.my. TINGKATAN 4 KIMIA BAB 3 FORMULA & PERSAMAAN KIMIA Soalan Objektif. 1 Persamaan berikut mewakili satu tindak balas. TINGKTN 4 KIMI 3 FORMUL & PERSMN KIMI Soalan Objektif Persamaan berikut mewakili satu tindak balas. 3H2 (g) + N2 (g) 2NH3 (g) pakah jisim molekul relative bagi hasil tersebut? [Jisim atom relatif : H=

Lebih terperinci

BAB 7. Rajah 1. Antara bahagian berikut, yang manakah tidak benar tentang penerangannya?

BAB 7. Rajah 1. Antara bahagian berikut, yang manakah tidak benar tentang penerangannya? BAB 7 SOALAN OBJEKTIF. Rajah 2 menunjukkan bahagian-bahagian R,P,Q dan S dalam sistem respirasi seekor lipas. Maklumat di bawah menunjukkan penerangan tentang bahagian-bahagian itu. Q R P Rajah Antara

Lebih terperinci

PREDIKSI UN FISIKA V (m.s -1 ) 20

PREDIKSI UN FISIKA V (m.s -1 ) 20 PREDIKSI UN FISIKA 2013 1. Perhatikan gambar berikut Hasil pengukuran yang bernar adalah. a. 1,23 cm b. 1,23 mm c. 1,52mm d. 1,73 cm e. 1,73 mm* 2. Panjang dan lebar lempeng logam diukur dengan jangka

Lebih terperinci

MODEL ATOM. Atom : bagian terkecil suatu elemen yg merupakan suatu partikel netral, dimana jumlah muatan listrik positif dan negatif sama.

MODEL ATOM. Atom : bagian terkecil suatu elemen yg merupakan suatu partikel netral, dimana jumlah muatan listrik positif dan negatif sama. BAB.19 ATOM ATOM Atom : bagian terkecil suatu elemen yg merupakan suatu partikel netral, dimana jumlah muatan listrik positif dan negatif sama. MODEL ATOM J.JTHOMSON ( 1910 ) ERNEST RUTHERFORD ( 1911 )

Lebih terperinci

PELURUHAN RADIOAKTIF. NANIK DWI NURHAYATI,S.Si,M.Si nanikdn.staff.uns.ac.id

PELURUHAN RADIOAKTIF. NANIK DWI NURHAYATI,S.Si,M.Si nanikdn.staff.uns.ac.id PELURUHAN RADIOAKTIF NANIK DWI NURHAYATI,S.Si,M.Si nanikdn.staff.uns.ac.id 081556431053 Istilah dalam radioaktivitas Perubahan dari inti atom tak stabil menjadi inti atom yg stabil: disintegrasi/peluruhan

Lebih terperinci

Sebatian karbon Maksud: Sebatian yang mengandungi unsur karbon. Jenis

Sebatian karbon Maksud: Sebatian yang mengandungi unsur karbon. Jenis BAB 10 SEBATIAN KARBON 10.1 Kepelbagaian sebatian karbon Sebatian karbon Maksud: Sebatian yang mengandungi unsur karbon Jenis Sebatian karbon organik Ciri Sebatian karbon tak organik Ya Berasal daripada

Lebih terperinci

BAHAGIAN B - PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN BAHAN BERISIKO TINGGI DI MAKMAL

BAHAGIAN B - PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN BAHAN BERISIKO TINGGI DI MAKMAL BAHAGIAN B - PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN BAHAN BERISIKO TINGGI DI MAKMAL Berikut adalah cadangan garis panduan penggunaan dan langkah berjaga-jaga ketika menggunakan peralatan dan bahan

Lebih terperinci

Elektrik. i. Sel Kering ii. Sel Basah iii. Dinamo Basikal

Elektrik. i. Sel Kering ii. Sel Basah iii. Dinamo Basikal Elektrik MAKSUD ELEKTRIK Elektrik ialah tenaga Elektrik ialah pergerakan elektron dalam pengalir Elektrik boleh didapati dalam dua bentuk arus iaitu arus terus dan arus ulang alik Elektrik yang dibekalkan

Lebih terperinci

PELAN KECEMASAN RADIASI

PELAN KECEMASAN RADIASI PELAN KECEMASAN RADIASI LESEN KELAS C (PENGGUNA) Universiti Tunku Abdul Rahman Jalan Sungai Long, Bandar Sungai Long, Cheras, 43000, Kajang, Selangor Tel : 603-9086 0288 Faks : 603-9019 8868 Emel : info@utar.edu.my

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005. Mac Masa : 3 jam

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005. Mac Masa : 3 jam UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005 Mac 2005 JIK 101 - KIMIA AM I Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka swat yang bercetak

Lebih terperinci

LAMPIRAN 3.1 Senarai bagi Pernyataan Bahaya. Bahaya Fizikal

LAMPIRAN 3.1 Senarai bagi Pernyataan Bahaya. Bahaya Fizikal LAMPIRAN.1 Senarai bagi Pernyataan Bahaya Bahaya Fizikal Kod H H200 H201 H202 H20 H204 H205 H220 H221 H222 H22 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 H260 H261 H270 H271 H272 H280 H281 H290

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ALAT PEMADAM API (FIRE EXTINGUISHER)

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ALAT PEMADAM API (FIRE EXTINGUISHER) UTHM/OSHE/GP.005 GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ALAT PEMADAM API (FIRE EXTINGUISHER) 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk memberi panduan kepada pengurusan Universiti diperingkat Induk atau

Lebih terperinci

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG TAHUN 2014 SKEMA KERTAS 2/ SET 1 SAINS

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG TAHUN 2014 SKEMA KERTAS 2/ SET 1 SAINS PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) NEGERI PAHANG TAHUN 04 SKEMA KERTAS / SET SAINS BAHAGIAN A SOALAN JAWAPAN MA RKA H (a) Jika bahan atom digunakan maka mentol akan menyala dalam keadaan leburan. (b) i. Jenis

Lebih terperinci

Kimia Inti. B a b 4. Di unduh dari: (www.bukupaket.com) Sumber buku : (bse.kemdikbud.go.id)

Kimia Inti. B a b 4. Di unduh dari: (www.bukupaket.com) Sumber buku : (bse.kemdikbud.go.id) B a b 4 Kimia Inti Sumber: Photografi from U.S Air Force Pada bab ini, Anda akan diajak untuk dapat memahami karakteristik unsur-unsur penting, kegunaan dan bahayanya, serta terdapatnya di alam dengan

Lebih terperinci

Terdiri atas inti atom dan elektron yang berada diluar atom. Inti atom tersusun atas proton dan netron.

Terdiri atas inti atom dan elektron yang berada diluar atom. Inti atom tersusun atas proton dan netron. PARTIKEL-PARTIKEL DASAR ATOM (Sumber : www.chem-is-try-org) Kimia SMAN 113 Jakarta (www.kimiavegas.wordpress.com) Guru Mata Pelajaran : Gianto, SPd Facebook: multios2009@gmail.com Terdiri atas inti atom

Lebih terperinci

5. KIMIA INTI. Kekosongan elektron diisi elektron pada kulit luar dengan memancarkan sinar-x.

5. KIMIA INTI. Kekosongan elektron diisi elektron pada kulit luar dengan memancarkan sinar-x. 1 5. KIMIA INTI A. Unsur Radioaktif Unsur radioaktif secara sepontan memancarkan radiasi, yang berupa partikel atau gelombang elektromagnetik (nonpartikel). Jenis-jenis radiasi yang dipancarkan unsur radioaktif

Lebih terperinci