× Home Daftar Isi Disclaimer Tentang Blog
Menu

Serba Ada

Serba Serbi

Sifat Sifat Sinar Radioaktif

Materi: unsur radioaktif
Sifat-sifat Sinar Radioaktif. Adapun sifat-sifat dari sinar alfa ($\alpha$), beta ($\beta$), dan gamma ($\gamma$) adalah sebagai berikut.

1. Sinar Alfa ($\alpha$)

Radiasi ini terdiri dari seberkas sinar partikel alfa. Radiasi alfa terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan positif dengan muatan +2 dan massa atomnya 4. Partikel ini dianggap sebagai inti helium karena mirip dengan inti atom helium ($_2^4$He). Sewaktu menembus zat, sinar $\alpha$ menghasilkan sejumlah besar ion. Oleh karena bermuatan positif partikel $\alpha$ dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Partikel $\alpha$ memiliki daya tembus yang rendah. Partikel-partikel alfa bergerak dengan kecepatan antara 2.000 - 20.000 mil per detik, atau 1 - 10 persen kecepatan cahaya. Produksi partikela oleh inti radioaktif dapat digambarkan oleh suatu persamaan inti, dengan reaksi seperti berikut.
$ \begin{align} _{\, \, 92}^{238}U \rightarrow \, \, _{\, \, 90}^{234}Th + _2^4He \end{align} $

2. Sinar Beta ($\beta$)

Berkas sinar $\beta$ terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif dan partikel $\beta$ identik dengan electron ($_{-1}^{\, \, \, 0}$e). Sinar beta mempunyai daya tembus yang lebih besar tetapi daya pengionnya lebih kecil dibandingkan sinar $\alpha$ . Berkas ini dapat menembus kertas aluminium setebal 2 hingga 3 mm.

Partikel beta juga dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet , tetapi arahnya berlawanan dari partikel alfa. Selain itu partikel $\beta$ mengalami pembelokan yang lebih besar dibandingkan partikel $\alpha$ dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. Hal itu terjadi karena partikel $\beta$ mempunyai massa yang jauh lebih ringan dibandingkan partikel $\alpha$ . Produksi partikel $\beta$ oleh inti radioaktif dapat digambarkan oleh suatu persamaan inti dengan reaksi seperti berikut:
$ \begin{align} _{\, \, 90}^{234}Th \rightarrow \, \, _{\, \, 91}^{234}Pa + _{-1}^{\, \, \, 0}e \end{align} $

3. Sinar Gamma ($\gamma$)

Beberapa proses peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel $\alpha$ atau $\beta$ menyebabkan inti berada dalam keadaan energetik, sehingga inti selanjutnya kehilangan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yaitu sinar gamma ($\gamma$). Sinar $\gamma$ mempunyai daya tembus besar dan berkas sinar ini tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sinar $\gamma$ mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek. Perhatikan gambar berikut ini:
Gambar: daya tembus sinar radioaktif

Gambar: Sinar radioaktif diuraikan oleh medan magnet

Jadi, dapat disimpulkan bahwa:

  1. berdasarkan daya tembusnya: $\alpha < \beta < \gamma $ , dan
  2. sinar $\alpha$ bermuatan positif sehingga dalam medan listrik dibelokkan ke kutub negatif, sedangkan sinar $\beta$ bermuatan negatif sehingga dibelokkan ke kutub positif, serta sinar $\gamma$ tidak dibelokkan oleh medan magnet karena tidak bermuatan.


Selain ketiga sinar di atas, juga terdapat partikel dasar unsur radioaktif. Perhatikan tabel berikut ini:

Demikian pembahasan materi Sifat-sifat Sinar Radioaktif dan contoh-contohnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

meCKZINK

Memuat...

Arsip Blog

Topik

asam dan basa buffer hidrokarbon kesetimbangan kimia kimia kimia unsur laju reaksi makromolekul polimer reaksi redoks sel elektrokimia senyawa karbon soal OSN soal osp soal un termokimia unsur radioaktif

Popular Posts

  • Cara Menghitung Muatan Atom Lewis-Langmuir
    Bahasan ini terinspirasi dari soal Olimpiade Kimia Nasional UGM 2016 (babak penyisihan). Terdapat soal yang menguji kemampuan siswa dalam me...
  • Sifat-sifat dan Pembuatan Alkena
    Sifat-sifat dan Pembuatan Alkena . Sifat-sifat alkena dibagi menjadi dua yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Berikut langsung saja pembahas...
  • Pembuatan, Kegunaan, dan Keisomeran Ester
    Pembuatan, Kegunaan, dan Keisomeran Ester ini. Langsung saja kita pelajari yang pertama submateri pembuatan senyawa ester . Pembuatan S...
  • Tata Nama Senyawa Alkena
    Tatanama Senyawa Alkena . Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap (C = C). Senyawa yang mempunyai d...
  • Penamaan Senyawa Biskloalkana
    Berikut ini adalah beberapa contoh penamaan senyawa bisikloalkana. Atom karbon pada titik A dan B sebagai titik acu [penomoran] dalam bebera...
  • Menentukan Entalpi Reaksi Menurut Hukum Hess
    Penentuan Entalpi Reaksi Menurut Hukum Hess . Pada perhitungan entalpi yang telah dilakukan sebelumnya, entalpi dapat ditentukan dengan men...
  • Kegunaan Senyawa Hidrokarbon Secara Umum
    Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu! Adakah benda yang terbuat dari plastik? Sekarang plastik merupakan bahan yang banyak digunakan un...

Navigasi

  • Home
  • disclaimer
  • sitemap
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © KMA. Template by : Petunjuk Onlene