The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Safuan Mokhtar, 2021-01-06 22:30:55

F3B8 KERADIOAKTIFAN NOTA 2021

F3B8 KERADIOAKTIFAN NOTA 2021

Sains Tingkatan 3
Oleh Cikgu Norazila Binti Khalid
Smk Ulu Tiram , Johor



 Kajian tentang keradioaktifan mula
berkembang pesat pada hujung abad ke
19

 Pada tahun 1985 ,WILHELM ROENTGEN
telah Menghasilkan filem fotograf yang
didedahkan dengan sinar X.

 Beliau telah menerima hadiah nobel fizik
Pada tahun 1901 di atas sumbangannya

 Bagi mengenang jasa beliau, IUPAC
menamakan unsur yang ke 111 dalam
jadual berkala Unsur sebagai
roentgenium



SEJARAH
PENEMUAN
KERADIOAKTIFAN

Pada tahun 1896, Sinaran
radioaktif ditemui secara
tidak sengaja di dalam
makmal ANTOINE HENRI
BECQUEREL (1852 – 1908)
yang merupakan ahli fizik
perancis



 Beliau pernah membuat inferens bahawa
sesetengah unsur seperti uranium
berupaya menyerap tenaga daripada
Matahari dan membebaskan tenaga
tersebut dalam bentuk sinar X

 Eksperimen beliau gagal kerana di dapati
uranium membebaskan suatu pancaran
yang dapat menghitamka plat fotografi
yang terbalut tanpa sebarang sumber
tenaga luaran

 Beliau juga mendapati bahawa pancaran
yang dibebaskan itu dapat dipesongkan
dengan medan magnet, mengesahkan
pancaran itu bukan sinar X

Istilah keradioaktifan
disarankan oleh
MARIE dan PIERRE
CURIE semasa
melanjutkan hasil
kajian Henri Becquerel
Pelbagai unsur
radioaktif seperti
polonium dan radium
ditemui

oKeradioaktifan merupakan sifat
semulajadi unsur yang tidak stabil

oUnsur yang tidak stabil cenderung
untuk mereput

oSinaran radioaktif merupakan hasil
daripada proses pereputan tersebut

 Marie Curie merupakan saintis wanita
pertama yang menerima Anugerah
nobel (fizik) bersama rakan sejawat
dan juga suaminya, Pierre Curie serta
pembimbingnya Antoine Henri
Becquerel

 Keradioaktifan ialah sifat semulajadi
nukleus yang tidak stabil untuk mengalami
pereputan radioaktif dan memancarkan
sinaran radioaktif

 Proses pereputan radioaktif merupakan
proses penguraian nukleus

 Nukleus yang tidak stabil cenderung untuk
mengalami pereputan radioaktif

 Proses pereputan berlaku secara rawak dan
spontan

 Jenis-jenis pereputan radioaktif yang
mungkin dialami oleh nukleus ialah
pereputan alfa, beta atau pereputan gama,
dinamakan sempena jenis sinaran
radioaktif yang terpancar

 Pembebasan tenaga dalam bentuk dan
sinaran radioaktif atau zarah-zarah yang
bertenaga merupakan hasil daripada
proses pereputan radioaktif

 Beberapa jenis pereputan radioaktif yang
berlainan boleh berlaku secara serentak





 Kebuk awan merupakan bekas dipenuhi dengan
wap Alkohol tepu

 Sumber radioaktif yang diletakkan di dalam
kebuk awan memancarkan sinaran radioaktif
yang mempunyai kuasa pengionan

 Ion-ion dihasilkan di sepanjang lintasan yang
dilalui oleh sinaran radioaktif menyebabkan
wap Alkohol di sekitarnya terkondensasi

 Titisan –titisan Alkohol yang terbentuk di
sepanjang lintasan itu membentuk runut-runut
putih yang dapat diperhatikan dengan mata
kasar di bawah cahaya yang terang

 Keaktifan atau keradioaktifan merupakan kuantiti
untuk mengukur kadar pereputan radioaktif

 Unit S.I unt mengukur aktiviti ialah Bacgpquerel (Bq) ,
diberikan sempena nama tokoh sains

 Unit pengukuran keradioaktifan yang pertama
diperkenalkan oleh Curie (Ci)











NEILS BOHR J.J THOMPSON EARNEST RUTHERFORD
JAMES CHADWICK JOHN DALTON

 Semua jirim terbina daripada zarah-zarah seni
yang dikenal sebagai ATOM

 Atom adalah terlalu kecil untuk diperhatikan oleh
mata kasar

 Melalui kajian dan perkembangan yang
berterusan, saintis berupaya menemui zarah-zarah
yang lebih kecil di dalam atom

 Hal ini membolehkan model-model atom yang
lebih sempurna dibina untuk menerangkan sifat
Fizik dan sifat kimia sesebuah atom

 Atom bukan unit asas yang paling ringkas. Model
atom ringkas mencadangkan bahawa atom itu
terbina daripada ZARAH –ZARAH SUBATOM
seperti PROTON, NEUTRON dan ELEKTRON























SUMBER SINARAN MENGION DALAM ALAM SEKITAR





 Unit pengukuran dos sinaran latar belakang
atau sinaran mengion diukur dalam unit
microsievert / jam (mikrosv/j)

 1 Sv bersamaan dengan 1 Joule tenaga
sinaran mengion yang diserap oleh 1
kilogram tisu hidup

 Dos sinaran latar belakang yang diterima
oleh orang awam dalam setahun ialah kira-
kira 0.2 mSv/tahun

 Dos sinaran latar belakang yang normal ialah
kurang daripada 0.2 mikroSv/j

CHERNOBYL MALAYSIA

LOKASI YANG DIDIAMI – Kawasan yang berlainan
pada permukaan Bumi mempunyai bacaan sinaran
latar belakang yang berlainan

BIDANG KERJAYA – Kerjaya yang tertentu seperti pelombong,
angkasawan, juruterbang mempunyai risiko pendedahan yang
lebih tinggi berbanding orang awam

AKTIVITI KHAS – Individu yang menjalani aktiviti khusus dalam
bidang radioterapi dan kru penerbangan menerima dos tambahan

50 mSv/tahun – Pekerja yang mengendalikan
sinaran radioaktif

7 mSv – Imbasan CT

4 mSv/tahun – Pekerja lombong uranium -sinaran
radioaktif

0.35 mSv/ tahun – Angkasawan
yang bekerja di stesen angkasa
lepas: sinaran kosmik

0.003 mSv/jam – krew pesawat : sinaran kosmik

1.5 mSv/ tahun – Bangunan : sinaran radioaktif



SINDROM AKUT

SINDROM KRONIK

 PEMANTAUAN DAN AMARAN
AWAL

oMengesan aktiviti Matahari dan
cuaca angkasa yang
Menghasilkan sinaran mengion

oAmaran disampaikan kepada
orang ramai untuk melindungi
diri daripada sinaran UV yang
berlebihan


Click to View FlipBook Version