Posted on Leave a comment

5 Kiat Sukses Belajar Kimia

w704Bagaimana belajar kimia? Ini ada 5 elemen yang membuat Anda sukses untuk belajar kimia. Kimia adalah subjek yang seriing dipelajari bersama fisika. Namun, penting untuk diingat bahwa kedua subjek itu sangatlah berbeda. Dengan pemikiran ini, kita mampu membedakan dan mengidentifikasi metode terbaik pada teknik studi masing-masing. Berikut adalah beberapa tips dan teknik belajar kimia sehingga mampu melewati ujian kimia dengan baik. Continue reading 5 Kiat Sukses Belajar Kimia

Posted on 3 Comments

Fakta Unik Kimia (2)

Kembali lagi dengan fakta unik kimia. Dan kali ini fakta unik yang telah berhasil saya kumpulkan antara lain :

 

1. Unsur Termahal

Unsur Californium adalah zat yang paling mahal di dunia (sebanyak $ 68 juta untuk satu gram.)

Californium
Californium. Sumber : Wikipedia

Unsur Californium adalah suatu unsur kimia logam radioaktif dengan simbol Cf dan nomor atom 98. Unsur ini pertama kali dibuat di Universitas California, Berkeley, pada tahun 1950 dengan membombardir curium dengan partikel alpha (helium-4 ion). Ini adalah elemen aktinida, unsur transuranium keenam yang disintesis, dan memiliki massa atom kedua tertinggi dari semua elemen yang telah diproduksi dalam jumlah yang cukup besar Continue reading Fakta Unik Kimia (2)

Posted on 2 Comments

Cara membuat bom alkali

Dari video di atas kita akan melihat bagaimana kereaktifan logam alkali  golongan 1 terhadap air. semakin ke bawah maka semakin besar ledakannya. Continue reading Cara membuat bom alkali

Posted on 4 Comments

FAKTA KIMIA

FAKTA KIMIA

Dalam kimia, sangat banyak hal yang sangat menarik yang bias kita temukan. Baik itu penemua-penemuan baru, percobaan-percobaan, dan banyak hal lainya. Di antara itu ada fakta-fakta unik dari kimia yang diantaranya adalah :

1. Rata-rata hampir 78% otak manusia terdiri dari air.

Otak Manusia
Otak Manusia

Continue reading FAKTA KIMIA

Posted on 1 Comment

Kimia Inti – III

Penjelasan lebih lanjut lagi mengenai kimia Inti dari artikel Kimia inti bagian 1 dan bagian 2 akan kita bahas disini.

Time lapse photograph of the heater head of a ...
Time lapse photograph of the heater head of a Stirling radioisotope generator undergoing lifetime assessment. Induction heating coils maintain a 650°C (1200°F) temperature. The pictured quartz glass probes are connected to an extensometer that measures creep strain. (Photo credit: Wikipedia)

Dalam kimia inti kita telah mengenal bahwa ada atom yang bersifat radioaktif. Atom tersebut merupakan atom yang tidak stabil karena memiliki kelebihan/kekurangan jumlah netron atau biasa disebut dengan isotop. Karena sifatnya yang radioaktif, maka atom atom tersebut disebut dengan radioisotop.  Karena Sifatnya yang khas dan unik. Radioisotop ini dapat di gunakan untuk berbagai keperluan yang sangat berguna. Beberapa kegunaannya yaitu:

Iodium (I-131)
-mencari ketidaknormalan pada tiroid / kelenjar tiroid
Iodium (I-123)
-disuntikkan pada pasien untuk mengetahui ada tidaknya gangguan ginjal
Karbon (C-14)
-mencari ketidaknormalan yang berhubungan dengan diabetes dan anemia
Kromium (Cr-51)
-keperluan scanning limpa
Selenium (Se-75)
-keperluan scanning pankreas

Teknetium (Te-99)
-keperluan scanning tulang dan paru-paru
Galium (Ga-67)
– keperluan scanning getah bening
Natrium (Na-24)
-untuk deteksi penyempitan pembuluh darah/trombosis
Radioisotop Silikon
-perunut radioisotop pada proses pengerukan lumpur pelabuhan atau terowongan
Fosfor (P-32)
-memperkirakan jumlah pupuk yang diperlukan tanaman
Karbon (C-14) -mengukur umur fosil hewan, tumbuhan dan manusia (dengan pengukuran pancaran sinar  beta)
Uranium (U-238)
-menaksir umur batuan
Uranium (U-235)
Reaksi berantai terkendali dalam PLTN
Kobalt (Co-60)
mengontrol pertumbuhan beberapa jenis kanker
Isotop 8O15
-menganalisis  proses fotosintesis pada tanaman

Manfaat Fungsi-fungsi lain
-membuat varietas tanaman baru yang tahan penyakit dan produktivitas yang tinggi
-pemandulan /sterilisasi serangga pengganggu tanaman
-mendeteksi pemalsuan lukisan atau keramik

Manfaat Secara Umum
-Tracer (perunut, pencari jejak) untuk berbagai keperluan
-Sumber Tenaga Listrik/PLTN
-Memanfaatkan sinar-sinar radiasinya untuk berbagai keperluan

Selain dari unsur unsur radioisotop, ada juga yang perlu di ingat. Apa yang di pancarkan unsur unsur radioaktif tersebut saat meluruh? ya. jawabannya ialah partikel radiasi seperti alpha, beta dan gamma.

Manfaat Partikel Radiasi

  1. Dalam Bidang Industri. Misalnya dalam pabrik kertas untuk menjaga konsistensi ketebalan kertas
  2. Dalam Bidang kedokteran. Untuk pengobatan kanker, biasanya sinar radiasi dipakai untuk membunuh sel sel kanker
  3. Dalam Bidang Penelitian. Dipakai untuk suatu instrumen analisis bernama AAN yaitu sebuah instrumen yang dapat mendeteksi komponen suatu material secara akurat dan memiliki sensitifitas tinggi.

————————————————————————————————————————————–

Dalam terjadinya reaksi inti, umumnya akan dihasilkan energi yang besar. Namun tahukah anda bagaimana penjelasan di balik semua itu?

Sebelumnya, Pernahkan anda mendengar rumus seperti di bawah ini?

E=MC2

Ya, Rumus tersebut sangatlah terkenal seperti sang pencetusnya yaitu albert einstein. Dan saat itu pula kita sering mendengar teori relativitas? Apakah ada hubungannya dengan rumus ini? TIDAK! Dari gambar dapat kita lihat bahwa yang akan kita cari ialah energi.

Jadi Rumus Ini digunakan untuk menjelaskan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi inti. Lihat contoh dibawah ini:

   massa isotop Lithium-6 : 6,015122795
   massa isotop Deuterium : 2,0141017778
   massa isotop Helium-4  : 4,00260325415
   
Kemudian terjadi reaksi 
    Lithium-6  +   Deuterium  ->   Helium-4     +    Helium-4
   6,015122795 + 2,0141017778 -> 4,00260325415  +  4,00260325415

          8,0292245728        ->          8,0052065083

 Massa yang hilang: 8,0292245728 - 8,0052065083 = 0,0240180645 u   

         E = mc2

         E = mc2  =       1u             x      c2
                  = 1,660538782×10−27 kg x (299.792.458 m/s)2
                  = 149241782981582746,248171448×10−27 Kg m2/s2
                  = 149241782981582746,248171448×10−27 J
                  = 931494003,23310656815183435498209 ev
                  = 931,49 Mev       (dibulatkan)
   Jadi,energi 1u = 931,49 Mev

         E = 0,0240180645 u    x   931,49 MeV

Referensi :

  • Marthen Kanginan, Fisika SMA 3B, Erlangga
  • Joko Budiyanto, Fisika SMA/MA Kelas XII, BSE Depdiknas
  • Siswanto.Sukaryadi, Fisika SMA/MA Kelas XII, BSE Depdiknas
  • Isotope masses – Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
  • http://fisikastudycenter.com/skl-un-fisika/79-manfaat-dan-bahaya-radioisotop
Posted on 17 Comments

Tata Nama Senyawa Sederhana

IUPAC logo
IUPAC logo (Photo credit: Wikipedia)

A.      Tata Nama Senyawa Sederhana

Tata nama senyawa disusun berdasarkan aturan IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

1.   Tata Nama Senyawa Anorganik

a.   Tata Nama Senyawa Biner

      Senyawa Biner adalah senyawa yang dibentuk dari dua unsur, yang berasal dari satu unsur logam dan satu unsur nonlogam atau dari dua unsur nonlogam. Continue reading Tata Nama Senyawa Sederhana

Posted on Leave a comment

Sistem Periodik Unsur

Perkembangan Sistem Periodik Unsur

1.      Penggolongan berdasarkan sifat kelogaman. Oleh Lavoisier :

                   Unsur-unsur di alam, digolongkan menjadi unsur logam dan non logam.

2.      Menurut Dobereinner

          Dobereinner menemukan adanya suatu keteraturan hubungan berat atom antara buah unsur yang mempunyai sifat kimia mirip. Bila ketiga unsur tersebut diturutkan menurut naiknya atom maka berat atom unsur ditengah sama dengan 1/2  dari jumlah berat atom yang ditepi (TRIAD). Continue reading Sistem Periodik Unsur

Posted on Leave a comment

Peluncuran Gambar Ikatan Hidrogen Pertama Kali

English: Hydrogen atom
English: Hydrogen atom (Photo credit: Wikipedia)

Mengamati struktur molekul suatu senyawa, itulah yang biasa dilakukan seorang kimiawan. Melalui teknologi, mereka dapat melihat dunia dan dampaknya sangat besar dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah Visualisasi ikatan hidrogen pertama kali menggunakan Mikroskop Gaya Atom (AFM) yang dilakukan oleh para peneliti di Cina.

Pada bulan Mei, Felix Fischer dan para koleganya di Universitas Kalifornia Barkeley di US, mengamati perubahan molekul kimia baik sebelum maupun sesudahnya menggunakan AFM. Merupakan fenomena yang luar biasa ketika melihat terjadinya formasi atau pembentukkan ikatan – ikatan kovalen yang terjadi pada reaksi siklisasi. Continue reading Peluncuran Gambar Ikatan Hidrogen Pertama Kali