Masih sering bingung dengan Deret Rreaktivitas & Reaksi Inti? Yuk, simak penjelasan lengkapnya lewat uraian berikut. Setelahnya, kamu juga bisa mengerjakan latihan soal yang telah disediakan untuk mengasah kemampuan belajarmu.
Lewat pembahasan ini, kamu bisa belajar mengenai Deret Rreaktivitas & Reaksi Inti. Kamu akan diajak untuk memahami materi dan tentang metode menyelesaikan soal.
Kamu juga akan memperoleh latihan soal interaktif yang tersedia dalam tiga tingkat kesulitan, yaitu mudah, sedang, dan sukar. Tertarik untuk mempelajarinya?
Sekarang, kamu bisa mulai mempelajari materi lewat uraian berikut. Apabila materi ini berguna, bagikan ke teman-teman kamu supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya.
Kamu dapat download modul & contoh soal serta kumpulan latihan soal Deret Rreaktivitas & Reaksi Inti dalam bentuk pdf pada link dibawah ini:
Definisi
Pengertian deret keradioaktifan adalah serangkaian inti atom radioaktif yang meluruh hingga berakhir sebagai suatu nuklida (inti atom) stabil
Pengertian reaksi inti adalah peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain diertai dengan energi yang besar
Deret Keradioaktifan
Unsur-unsur radioaktif dengan massa relatif yang tinggi (diatas 90) mengalami peluruhan dengan cara memanfaatkan sinar alfa, beta dan gamma yang menghasilkan unsur baru yang pada umumnya juga masih bersifat radioaktif.
Unsur hasil transmutasi ini akan meluruh lebih lanjut sehingga terjadi deret peluruhan yang berakhir setelah terbentuk unsur stabil. Terdapat 4 deret keradioaktifan yang umum yakni:
1. Deret uranium: dimulai dari $_{92}^{298}\mbox{U}$ dan berakhir pada $_{82}^{206}\mbox{Pb}$
2. Deret aktinium: dimulai dari $_{92}^{235}\mbox{U}$ dan berakhir pada $_{82}^{207}\mbox{Pb}$
3. Deret thorium: dimulai dari $_{90}^{232}\mbox{Th}$ dan berakhir pada $_{82}^{208}\mbox{Pb}$
4. Deret neptunium : dimulai dari $_{94}^{241}\mbox{Pu}$ dan berakhir pada $_{83}^{209}\mbox{Bi}$
Berikut ini semua nuklida yang terlibat dalam deret uranium beserta sinar yang dipancarkannya dan waktu paruh masing-masing
Reaksi Inti
Pada 1919 Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada inti atom nitrogen dan menghasilkan isotop oksigen sesuai reaksi berikut:
$_{7}^{14}\mbox{N}+_{2}^{4}\alpha\rightarrow_{8}^{17}\mbox{O}+_{1}^{1}\mbox{H}$
Reaksi tersebut merupakan reaksi transformasi pertama yang dilakukan manusia. Kemudian disusul oleh Irene Curie dan suaminya pada 1933 yang melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa terhadap magnesium, aluminium dan boron.
Dari percobaan-percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu nuklida dapat diubah menjadi nuklida lain melalui reaksi inti, yang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu
1. Reaksi penembakan, dapat digunakan partikel ringan maupun berat sebagai penembak kepada suatu nuklida
Contoh : $_{17}^{35}\mbox{Cl}+_{0}^{1}\mbox{n}\rightarrow_{16}^{35}\mbox{S}+_{1}^{1}\mbox{H}$
2. Reaksi fisi/pembelahan, dimana suatu nuklida membelah menjadi dua nuklida yang hampir sama
Contoh: $_{92}^{235}\mbox{U}+_{0}^{1}\mbox{n}\rightarrow_{52}^{97}\mbox{Zr}+_{52}^{137}\mbox{Te}+2_{0}^{1}\mbox{n}$
3. Reaksi fusi/penggabungan inti-inti kecil menjadi inti yang lebih besar
Contoh: $_{1}^{2}\mbox{H}+_{1}^{3}\mbox{H}\rightarrow_{2}^{4}\mbox{He}+_{0}^{1}\mbox{n}+\mbox{energi}$
Secara umum perbedaan suatu reaksi inti dengan reaksi kimia biasa adalah
Contoh Soal Deret Rreaktivitas & Reaksi Inti Beserta Pembahasannya
1. Dalam deret keradioaktifan uranium, tuliskan reaksi keseluruhan yang menggambarkan jumlah sinar alfa dan beta hingga terbentuk unsur yang stabil
Jawaban
Deret uranium:
Sehingga secara keseluruhan dapat dituliskan
$_{92}^{238}\mbox{U}\rightarrow_{82}^{206}\mbox{Pb}+8\alpha+6\beta$
Latihan Soal Deret Reaktivitas Dan Reaksi Inti (Mudah)
Ringkasan kuis
0 dari 5 pertanyaan telah diselesaikan
Pertanyaan:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Informasi
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
Anda harus masuk atau mendaftar untuk memulai kuis.
Anda harus menyelesaikan kuis dibawah ini, untuk memulai kuis ini:
Hasil
Hasil
0 dari 5 pertanyaan terjawab dengan benar
Waktu yang telah berlalu
Kategori
- Tidak Berkategori 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Terjawab
- Tinjau
-
Pertanyaan ke 1 dari 5
1. Pertanyaan
Senyawa berikut ini memiliki deret radioaktivitas, kecuali …
BetulSenyawa yang memiliki deret radioaktif adalah uranium, aktinium, thorium dan neptunium.
SalahSenyawa yang memiliki deret radioaktif adalah uranium, aktinium, thorium dan neptunium.
-
Pertanyaan ke 2 dari 5
2. Pertanyaan
Deret radioaktif berikut yang berakhir membentuk inti stabil dengan nomor massa terbesar adalah…
BetulPada deret radioaktif neptunium akan membentuk unsur stabil Bismut dengan nomor massa 209 (nomor massa paling besar di antara unsur stabil yang terbentuk pada deret yang lain).
SalahPada deret radioaktif neptunium akan membentuk unsur stabil Bismut dengan nomor massa 209 (nomor massa paling besar di antara unsur stabil yang terbentuk pada deret yang lain).
-
Pertanyaan ke 3 dari 5
3. Pertanyaan
Nama dari suatu deret radioaktif diambil dari…
BetulNama untuk suatu deret radioaktif diambil dari unsur induk dari deret yang dimaksud.
SalahNama untuk suatu deret radioaktif diambil dari unsur induk dari deret yang dimaksud.
-
Pertanyaan ke 4 dari 5
4. Pertanyaan
Pernyataan berikut mengenai reaksi suatu nuklida dengan sinar gamma yang tepat adalah…
BetulPenembakan suatu nuklida dengan sinar gamma tidak mengubah komposisi muatan atau massa atom melainkan hanya level energinya.
SalahPenembakan suatu nuklida dengan sinar gamma tidak mengubah komposisi muatan atau massa atom melainkan hanya level energinya.
-
Pertanyaan ke 5 dari 5
5. Pertanyaan
Deret radioaktif berikut memiliki inti stabil Pb, kecuali…
BetulDeret radioaktif neptunium akan berakhir di unsur bismuth (Bi) sebagai inti stabilnya.
SalahDeret radioaktif neptunium akan berakhir di unsur bismuth (Bi) sebagai inti stabilnya.
Latihan Soal Deret Reaktivitas Dan Reaksi Inti (Sedang)
Ringkasan kuis
0 dari 5 pertanyaan telah diselesaikan
Pertanyaan:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Informasi
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
Anda harus masuk atau mendaftar untuk memulai kuis.
Anda harus menyelesaikan kuis dibawah ini, untuk memulai kuis ini:
Hasil
Hasil
0 dari 5 pertanyaan terjawab dengan benar
Waktu yang telah berlalu
Kategori
- Tidak Berkategori 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Terjawab
- Tinjau
-
Pertanyaan ke 1 dari 5
1. Pertanyaan
Deret radioaktif di bawah ini yang anggotanya berbeda nomor massa tepat kelipatan 4 adalah…
BetulThorium memiliki rumus akhir 4n.
SalahThorium memiliki rumus akhir 4n.
-
Pertanyaan ke 2 dari 5
2. Pertanyaan
Suatu unsur dapat diubah menjadi unsur lainnya melalui suatu reaksi inti. Apabila isotop 222-Rn mengemisikan partikel alfa, unsur apakah yang terbentuk?
BetulUntuk menentukan jenis unsur dari suatu isotop maka kita hanya melihat dari nomor atom (Z) nya saja. Reaksi inti yang terjadi adalah: $_{86}^{222}\mbox{Rn}\rightarrow_{2}^{4}\mbox{He}+_{84}^{218}\mbox{X}$.
Apabila kita lihat di tabel periodik, maka didapatkan bahwa X adalah Po.SalahUntuk menentukan jenis unsur dari suatu isotop maka kita hanya melihat dari nomor atom (Z) nya saja. Reaksi inti yang terjadi adalah: $_{86}^{222}\mbox{Rn}\rightarrow_{2}^{4}\mbox{He}+_{84}^{218}\mbox{X}$.
Apabila kita lihat di tabel periodik, maka didapatkan bahwa X adalah Po. -
Pertanyaan ke 3 dari 5
3. Pertanyaan
Apabila kita ingin mendapatkan suatu isotop dari astatin, manakah reaksi yang sesuai?
BetulPada reaksi C terjadi reaksi inti berikut: $_{83}^{209}\mbox{Bi}+_{2}^{4}\mbox{He}\rightarrow_{85}^{213}\mbox{At}$.
SalahPada reaksi C terjadi reaksi inti berikut: $_{83}^{209}\mbox{Bi}+_{2}^{4}\mbox{He}\rightarrow_{85}^{213}\mbox{At}$.
-
Pertanyaan ke 4 dari 5
4. Pertanyaan
Inti manakah yang peluruhannya menghasilkan isotop 58-Ni?
BetulReaksi inti yang terjadi adalah: $_{30}^{62}\mbox{Zn}\rightarrow{}_{28}^{58}\mbox{Ni}+_{2}^{4}\mbox{He}.$
SalahReaksi inti yang terjadi adalah: $_{30}^{62}\mbox{Zn}\rightarrow{}_{28}^{58}\mbox{Ni}+_{2}^{4}\mbox{He}.$
-
Pertanyaan ke 5 dari 5
5. Pertanyaan
Apakah yang harus dilakukan untuk membentuk isotop U yang paling stabil dari isotop 232-Th?
Betul$_{92}^{238}\mbox{U}$ merupakan unsur yang paling stabil.
Pada proses ini, kita menembakkan sinar alfa untuk mengubah nomor
atom Th kemudian sinar neutron untuk menambah nomor massanya. Reaksi
yang terjadi adalah sebagai berikut: $_{90}^{232}\mbox{Th}+_{2}^{4}\mbox{He}+2_{0}^{1}\mbox{n}\rightarrow_{92}^{238}\mbox{U}$.Salah$_{92}^{238}\mbox{U}$ merupakan unsur yang paling stabil.
Pada proses ini, kita menembakkan sinar alfa untuk mengubah nomor
atom Th kemudian sinar neutron untuk menambah nomor massanya. Reaksi
yang terjadi adalah sebagai berikut: $_{90}^{232}\mbox{Th}+_{2}^{4}\mbox{He}+2_{0}^{1}\mbox{n}\rightarrow_{92}^{238}\mbox{U}$.
Latihan Soal Deret Reaktivitas Dan Reaksi Inti (Sukar)
Ringkasan kuis
0 dari 5 pertanyaan telah diselesaikan
Pertanyaan:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Informasi
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
Anda harus masuk atau mendaftar untuk memulai kuis.
Anda harus menyelesaikan kuis dibawah ini, untuk memulai kuis ini:
Hasil
Hasil
0 dari 5 pertanyaan terjawab dengan benar
Waktu yang telah berlalu
Kategori
- Tidak Berkategori 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Terjawab
- Tinjau
-
Pertanyaan ke 1 dari 5
1. Pertanyaan
Deret manakah yang memiliki aktivitas radioaktif paling rendah untuk jumlah atom yang sama?
BetulThorium memiliki waktu paruh paling besar dengan orde $\times10^{10}$ sehingga ia memiliki tetapan peluruhan yang kecil, demikian pula aktivitasnya sesuai persamaan untuk menghitung aktivitas radioaktif suatu unsur.
SalahThorium memiliki waktu paruh paling besar dengan orde $\times10^{10}$ sehingga ia memiliki tetapan peluruhan yang kecil, demikian pula aktivitasnya sesuai persamaan untuk menghitung aktivitas radioaktif suatu unsur.
-
Pertanyaan ke 2 dari 5
2. Pertanyaan
Untuk membuat suatu isotop radioaktif dari unsur logam, penembakan sinar saja tidaklah cukup, kita harus membuat sinar itu berenergi tinggi dengan…
BetulSiklotron adalah suatu accelerator partikel yang cocok untuk reaksi-reaksi inti karena lebih praktis dibanding LHC (Large Hadron Collider) dan dapat digunakan untuk partikel yang berukuran besar seperti alfa/helium.
SalahSiklotron adalah suatu accelerator partikel yang cocok untuk reaksi-reaksi inti karena lebih praktis dibanding LHC (Large Hadron Collider) dan dapat digunakan untuk partikel yang berukuran besar seperti alfa/helium.
-
Pertanyaan ke 3 dari 5
3. Pertanyaan
Pembelahan inti pertama kali ditemukan pada 1939 oleh empat limuwan Jerman melalui reaksi penembakan neutron kepada uranium-235. Pada reaksi ini diamati bahwa 3 partikel neutron terbentuk dan uranium mengalami pembelahan membentuk suatu gas mulia yang lebih ringan dan unsur X yang lebih berat. Isotop manakah yang paling tepat sebagai unsur X?
BetulSetelah penembakan neutron kita mendapatkan nuklida $_{92}^{236}\mbox{U}$ yang tidak stabil, dan akan mengalami fisi/pembelahan membentuk 2 inti yang lebih ringan dengan ukuran yang tidak berbeda jauh, yang berarti pembentukan gas Argon ataupun Radon, apalagi Neon dan Helium cenderung tidak disukai. Pembentukan gas Xenon maupun Krypton masih dimungkinkan, dan dari pilihan isotop yang tersedia terlihat bahwa isotop 147-Ba lebih masuk akal untuk memenuhi reaksi ini, yang apabila disimpulkan akan terjadi sebagai berikut:
$_{0}^{1}\mbox{n}+_{92}^{235}\mbox{U}$ $\rightarrow_{92}^{236}\mbox{U}$ $\rightarrow3_{0}^{1}\mbox{n}+_{56}^{147}\mbox{Ba}+_{36}^{86}\mbox{Kr}$.SalahSetelah penembakan neutron kita mendapatkan nuklida $_{92}^{236}\mbox{U}$ yang tidak stabil, dan akan mengalami fisi/pembelahan membentuk 2 inti yang lebih ringan dengan ukuran yang tidak berbeda jauh, yang berarti pembentukan gas Argon ataupun Radon, apalagi Neon dan Helium cenderung tidak disukai. Pembentukan gas Xenon maupun Krypton masih dimungkinkan, dan dari pilihan isotop yang tersedia terlihat bahwa isotop 147-Ba lebih masuk akal untuk memenuhi reaksi ini, yang apabila disimpulkan akan terjadi sebagai berikut:
$_{0}^{1}\mbox{n}+_{92}^{235}\mbox{U}$ $\rightarrow_{92}^{236}\mbox{U}$ $\rightarrow3_{0}^{1}\mbox{n}+_{56}^{147}\mbox{Ba}+_{36}^{86}\mbox{Kr}$. -
Pertanyaan ke 4 dari 5
4. Pertanyaan
Ilmuwan dari Dubna, Rusia, menemukan elemen X dengan nomor atom 118 pada tahun 2005 dengan menggunakan penembakan ion 48-Ca kepada 249-Cf dengan hasil samping partikel alfa dan beta negatif. Apabila dihasilkan isotop X yang sangat stabil, berapakah jumlah partikel alfa yang dihasilkan pada reaksi ini?
BetulSuatu isotop yang stabil berarti ia memiliki rasio $\frac{n}{p}$ mendekati 1. Apabila kita gunakan asumsi ini maka kita dapat menggunakan persamaan:
$\frac{\left(A-118\right)}{118}=1$, dimana A adalah nomor massa atom X. Didapatkan A sebesar 236. Kemudian seperti biasa kita setarakan reaksi inti ini dan kita dapatkan bahwa jumlah partikel alfa yang paling tepat untuk menyeimbangkan reaksi adalah 15 sementara partikel beta negatif digunakan untuk menyeimbangkan nomor atom, kekurangan 1 nomor massa kita masukkan ke isotop X (karena relatif tidak akan mengganggu kesetimbangan) sesuai reaksi keseluruhan berikut:
$_{20}^{48}\mbox{Ca}+_{98}^{249}\mbox{Cf}$ $\rightarrow_{118}^{237}\mbox{X}+15_{2}^{4}\mbox{He}+30_{-1}^{0}\beta$.SalahSuatu isotop yang stabil berarti ia memiliki rasio $\frac{n}{p}$ mendekati 1. Apabila kita gunakan asumsi ini maka kita dapat menggunakan persamaan:
$\frac{\left(A-118\right)}{118}=1$, dimana A adalah nomor massa atom X. Didapatkan A sebesar 236. Kemudian seperti biasa kita setarakan reaksi inti ini dan kita dapatkan bahwa jumlah partikel alfa yang paling tepat untuk menyeimbangkan reaksi adalah 15 sementara partikel beta negatif digunakan untuk menyeimbangkan nomor atom, kekurangan 1 nomor massa kita masukkan ke isotop X (karena relatif tidak akan mengganggu kesetimbangan) sesuai reaksi keseluruhan berikut:
$_{20}^{48}\mbox{Ca}+_{98}^{249}\mbox{Cf}$ $\rightarrow_{118}^{237}\mbox{X}+15_{2}^{4}\mbox{He}+30_{-1}^{0}\beta$. -
Pertanyaan ke 5 dari 5
5. Pertanyaan
Ilmuwan dari Dubna, Rusia, menemukan elemen X dengan nomor atom 118 pada tahun 2005 dengan menggunakan penembakan ion 48-Ca kepada 249-Cf dengan hasil samping partikel alfa dan beta negatif. Apabila dihasilkan isotop X yang sangat stabil,berapakah jumlah partikel beta negatif yang dilepaskan?
BetulSuatu isotop yang stabil berarti ia memiliki rasio $\frac{n}{p}$ mendekati 1. Apabila kita gunakan asumsi ini maka kita dapat menggunakan persamaan:
$\frac{\left(A-118\right)}{118}=1$, dimana A adalah nomor massa atom X. Didapatkan A sebesar 236. Kemudian seperti biasa kita setarakan reaksi inti ini dan kita dapatkan bahwa jumlah partikel alfa yang paling tepat untuk menyeimbangkan reaksi adalah 15 sementara partikel beta negatif sejumlah 30 digunakan untuk menyeimbangkan nomor atom, kekurangan 1 nomor massa kita masukkan ke isotop X (karena relatif tidak akan mengganggu kesetimbangan) sesuai reaksi keseluruhan berikut:
$_{20}^{48}\mbox{Ca}+_{98}^{249}\mbox{Cf}\rightarrow_{118}^{237}\mbox{X}+15_{2}^{4}\mbox{He}+30_{-1}^{0}\beta$.SalahSuatu isotop yang stabil berarti ia memiliki rasio $\frac{n}{p}$ mendekati 1. Apabila kita gunakan asumsi ini maka kita dapat menggunakan persamaan:
$\frac{\left(A-118\right)}{118}=1$, dimana A adalah nomor massa atom X. Didapatkan A sebesar 236. Kemudian seperti biasa kita setarakan reaksi inti ini dan kita dapatkan bahwa jumlah partikel alfa yang paling tepat untuk menyeimbangkan reaksi adalah 15 sementara partikel beta negatif sejumlah 30 digunakan untuk menyeimbangkan nomor atom, kekurangan 1 nomor massa kita masukkan ke isotop X (karena relatif tidak akan mengganggu kesetimbangan) sesuai reaksi keseluruhan berikut:
$_{20}^{48}\mbox{Ca}+_{98}^{249}\mbox{Cf}\rightarrow_{118}^{237}\mbox{X}+15_{2}^{4}\mbox{He}+30_{-1}^{0}\beta$.