Minggu, 07 Januari 2024

Pemanfaatan Cahaya dalam Kehidupan sehari-hari

 

Contoh Penerapan Sifat-Sifat Cahaya dalam Kehidupan Sehari-hari




Cahaya merupakan salah satu hal yang membantu kehidupan makhluk hidup di Bumi.

Coba teman-teman bayangkan jika tidak ada cahaya dari sinar Matahari. Pasti Bumi akan sangat gelap.

Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, menembus benda bening, bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, dan bisa diuraikan karena terdiri dari berbagai warna.

Berikut ini adalah contoh penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yuk, cari tahu!

Contoh Penerapan Sifat-Sifat Cahaya: Cahaya Merambat Lurus

- Lampu kendaraan seperti pada motor dan mobil. Saat lampu dinyalakan, berkas cahayanya akan merambat lurus.

- Bayangan yang bentuknya sama dengan benda aslinya. 

- Lampu atau senter yang menerangi ruangan yang gelap.

Contoh Penerapan Sifat-Sifat Cahaya: Cahaya Menembus Benda Bening

- Sinar Matahari yang menembus kaca jendela, sehingga membuat ruangan menjadi terang.

- Dasar kolam bisa terlihat karena adanya sinar matahari yang menembus air yang merupakan benda bening.

Contoh Penerapan Sifat-Sifat Cahaya: Cahaya Bisa Dipantulkan

- Munculnya pantulan yang serupa pada cermin datar. Ini terjadi saat kita bercermin.

- Cermin cembung di spion kendaraan yang memantulkan benda-benda yang ada di sekitar.

Contoh Penerapan Sifat-Sifat Cahaya: Cahaya Bisa Dibiaskan

- Pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air.

- Dasar kolam renang yang terlihat dangkal.

Contoh Penerapan Sifat-Sifat Cahaya: Cahaya Terdiri dari Berbagai Warna

- Munculnya pelangi.

- Gelembung sabun yang memiliki berbagai warna, mirip seperti

Contoh Benda-Benda yang Menerapkan Sifat-Sifat Cahaya

1. Lup

Lup adalah kaca pembesar. Lup terdiri atas sebuah lensa cembung. Benda-benda kecil akan terlihat besar jika dilihat dengan lup.

2. Kamera

Kamera merupakan alat optik yang dapat merekam bayangan benda.

Bagaimana cara kerja kamera? Kamera mempunyai lensa cembung. Ketika kita memotret suatu benda, lensa membentuk bayangan benda pada film. Bayangan ini nyata dan terbalik.

3. Mikroskop

Mikroskop adalah benda optik yang digunakan untuk melihat benda-benda sangat kecil (tidak kasat mata). Misalnya, bakteri, jamur, atau dan lain-lain.

4. Periskop 

Periskop adalah teropong dengan cermin datar. Periskop digunakan pada kapal selam untuk melihat benda-benda di permukaan air.

5. Teleskop

Teleskop dikenal juga dengan sebutan teropong bintang. 

Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa yang jauh. Misalnya, untuk melihat bintang, planet, dan komet.


Sumber : https://bobo.grid.id/read/082658093/contoh-penerapan-sifat-sifat-cahaya-dalam-kehidupan-sehari-hari?page=all

Pemanfaatan Gelombang dalam Kehidupan sehari-hari

 

9 Macam Gelombang dalam Kehidupan Sehari-Hari, Ini Manfaatnya





Sifat Macam Gelombang yang Umum

1. Sifat macam gelombang adalah mengalami lenturan (difraksi).

2. Sifat macam gelombang adalah mengalami penyebaran bentuk (dispresi).

3. Sifat macam gelombang adalah mengalami penyerapan sebagian arah getar (polarisasi).

4. Sifat macam gelombang adalah mengalami pemantulan (refleksi).

5. Sifat macam gelombang adalah mengalami pembiasan (refraksi).

6. Sifat macam gelombang adalah mengalami penggabungang (interefensi).

Macam Gelombang dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Macam Gelombang Elektromagnetik

Macam gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium atau perantara untuk dalam proses perambatan getarannya. Macam gelombang ini dapat ditemui pada gelombang sinar gamma, sinar X, inframerah, sinar ultraviolet, gelombang radio, gelombang radar, dan gelombang televisi.

2. Macam Gelombang Mekanis

Macam gelombang mekanis merupakan gelombang yang membutuhkan medium atau perantara untuk mengalirkan getarannya. Diketahui, hampir semua macam gelombang yang ada termasuk macam gelombang mekanis.

3. Macam Gelombang Stasioner

Macam gelombang stasioner merupakan gelombang yang memiliki fase dan amplitudo yang berubah-ubah atau tidak sama dalam setiap titiknya. Perubahan fase dan gelombang ini akan terus terjadi selama gelombang bergerak. Macam gelombang ini contohnya gelombang pada senar gitar yang dipetik.

Gelombang stasioner terjadi akibat adanya penggabungan dua macam gelombang, yaitu macam gelombang pantul dan macam gelombang masuk. Macam gelombang pantulan yang terjadi bisa dalam bentuk pantulan dengan puncak atau bukit yang tetap. Gelombang pantul juga bisa masuk sebagai kelanjutan dari gelombang sebelumnya yang memiliki fase padat.

4. Macam Gelombang Longitudinal

Macam gelombang longitudinal merupakan gelombang yang bergerak secara parallel atau bertepatan terhadap arah rambat. Macam gelombang ini ditemui pada gelombang pegas dan gelombang suara.

5. Macam Gelombang Transversal

Macam gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya bergerak tegak lurus dengan arah yang rambat. Macam gelombang ini dapat meliputi gelombang pada tali, gelombang cahaya, dan gelombang permukaan.


6. Macam Gelombang Berjalan

Macam gelombang berjalan merupakan gelombang dengan fase dan amplitudonya tetap sama di setiap titiknya. Macam gelombang ini dapat ditemui pada macam gelombang tali.

7. Macam Gelombang Audiosonik

Macam gelombang bunyi audiosonik merupakan jenis gelombang bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal.

Jadi, semua bunyi yang bisa dengar manusia dalam kehidupan sehari-hari termasuk jenis bunyi audiosonik. Adapun contoh macam gelombang audiosonik ialah lagu yang kita dengar, obrolan teman, atau suara kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

8. Macam Gelombang Infrasonik

Bunyi infrasonik merupakan macam gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Jenis bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombangnya tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indra pendengaran.

Namun, jenis bunyi tersebut bisa didengar oleh hewan. Beberapa hewan yang mampu mendengarkan bunyi infrasonik adalah anjing, jangkrik, gajah, dan lumba-lumba. Bunyi infrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, seperti untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf.

9. Macam Gelombang Ultrasonik

Bunyi ultrasonik merupakan macam gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Jenis bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombangnya tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indra pendengaran.

Seperti halnya bunyi infrasonik, bunyi ultrasonik bisa didengar oleh hewan. Adapun hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik adalah anjing, kelelawar, paus, dan lumba-lumba.

Bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, terutama di bidang medis dan kesehatan, misalnya untuk mendeteksi janin lewat program USG serta diagnosis berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik.


Sumber : https://www.liputan6.com/hot/read/4651686/9-macam-gelombang-dalam-kehidupan-sehari-hari-ini-manfaatnya?page=5



Pemanfaatan Getaran dalam Kehidupan sehari-hari

7 Contoh Getaran dalam Kehidupan Sehari-Hari dan Pengertiannya

Getaran adalah gerakan bolak-balik yang berulang-ulang. Ada banyak fenomena getaran yang bisa kita temui dikehidupan sehari-hari. Simak contohnya di sini!






7 Contoh Getaran dalam Kehidupan Sehari-Hari dan Pengertiannya – Getaran merupakan sebuah fenomena yang kita anggap biasa dan tidak begitu penting.

Namun, nyatanya getaran merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan berpengaruh pada berbagai aspek penting.

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai contoh getaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari getaran. 

Definisi getaran dalam ilmu fisika adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan.

Di sekitar kamu bisa menemukan banyak hal yang dapat menghasilkan getaran, misalnya saja listrik, suara, dan benda fisik.

Selain itu, getaran juga kita didefinisikan sebagai sebuah respons dinamis sistem terhadap perubahan lingkungan.

Gerakan pada setiap getaran tentu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Angka yang menyatakan banyaknya sebuah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi.

Jadi, frekuensi suatu getaran adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh suatu benda dalam setiap detik (sekon) atau dapat dikatakan satuan dari frekuensi adalah hertz (Hz).

Dalam sehari-hari, kamu dapat melihat contoh getaran yang dihasilkan oleh suatu benda tertentu.

Selain itu, getaran juga dimanfaatkan dan diaplikasikan pada berbagai bidang termasuk di industri teknologi, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Jenis Getaran

Getaran dibagi menjadi dua jenis yaitu getaran bebas dan getaran paksa.

Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem, lalu dibiarkan bergetar secara bebas.

Contoh getaran bebas yaitu bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan, akan berhenti sendiri lama-kelamaan.

Sementara getaran paksa yaitu getaran yang terjadi karena adanya gerakan bolak-balik dan disebabkan gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Misalnya, fenomena gempa bumi.

Manfaat Getaran

Seperti yang disebutkan sebelumnya, getaran merupakan fenomena yang dimanfaatkan pada berbagai aspek kehidupan manusia, berikut manfaatnya:

Manfaat Teknologi

Jika berbicara tentang teknologi, ternyata getaran adalah prinsip dasar dibalik teknologi yang berkembang dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, saja touchpad pada laptop yang memanfaatkan getaran.

Touchpad yang bergetar akan memberikan respons haptic yang meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan laptop. Selain itu, ponsel yang memanfaatkan getaran agar dapat memberikan notifikasi.

Manfaat Kesehatan 

Dalam dunia kesehatan getaran juga sering kali dimanfaatkan, misalnya saja, penerapan getaran di sektor getaran yaitu terapi getaran.

Terapi getaran sering digunakan sebagai metode pengobatan alternatif untuk mengatasi penyakit tertentu seperti penyakit parkinson.

Selain itu, getaran juga membantu para dokter dalam melakukan diagnosa penyakit tertentu.

Contohnya, yaitu pada alat stetoskop. Stetoskop dapat membantu dokter dengan mengoptimalkan penginderaan suara dan getaran dari organ-organ dalam tubuh.

Manfaat Industri

Sektor industri merupakan bidang yang sering memanfaatkan getaran untuk meningkatkan efisiensi sistem.

Getaran dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi di suatu industri.

Contoh penerapan getaran di dunia industri yaitu penggunaan mesin getar untuk mempercepat proses pengayakan atau menyaring bahan mentah seperti tepung dan bahan tambang, dan masih banyak contoh lainnya.

Namun, perlu diingat meskipun getaran memiliki banyak manfaat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun getaran yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat berpotensi merusak.

Misalnya, getaran yang kuat dan berlebihan dapat merusak bangunan ataupun mengganggu pendengaran.

Contoh Getaran Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Agar kamu bisa lebih memahami fenomena getaran yang dibahas kali ini, sebaiknya simak contoh getaran dalam kehidupan sehari hari di bawah ini:

Getaran Senar Gitar

Ketika bermain gitar, tentu yang diharapkan yaitu suara dari senar gitar yang sedang dipetik. Ketika senar gitar dipetik, maka seketika akan mengalami getaran.

Getaran senar itulah yang kemudian membuat udara yang ada dalam tabung gitar bergetar dan menekan udara sekitar dan membuat gelombang bunyi.

Senar gitar yang dipetik kemudian akan membuat gelombang bunyi merambat ke segala arah hingga sampai ke telinga.

Ayunan Anak

Sering kali para ibu-ibu menidurkan anaknya dengan mengayunkan selendang yang tergantung di atap rumah, ataupun anak-anak yang bermain di ayunan dengan asyik.

Ayunan tersebut termasuk salah satu contoh getaran yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika anak-anak bermain ayunan, amak ayunan akan memiliki jarak lepas yang berbeda dari titik gantung. Jarak tersebut dikenal dengan amplitudo dalam fisika.

Ada yang bergerak dengan lambat, sedang, bahkan cepat. Ada yang membutuhkan waktu yang lama ataupun waktu yang berbeda saat melakukan getaran.

Getaran Tubuh yang Menggigil

Apakah kamu senang bermain hujan? ketika kamu bermain hujan dengan durasi yang cukup lama maka kamu permukaan kulit kamu akan merasa dingin.

Reseptor kulit kemudian akan mengirimkan sinyal kepada otak, kemudian akan membuat gerakan trik pemanasan. Menggigil adalah kondisi ketika otot-otot tubuh mengalami kontraksi, meregang dengan cepat.

Selain badan yang bergetar, tidak jarang otot rahang yang dingin membuat gigi ikut bergetar.

Getaran Pada Blender

Ketika mesin blender dioperasikan, energi listrik akan diubah menjadi gerakan putaran.

Gerakan putaran tersebut ditransmisikan melalui poros dan koneksi putar ke pisau blender. Pisau kemudian akan berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan gaya putaran yang kuat.

Gaya ini menyebabkan bahan makanan di dalam wadah blender bergerak dan dicampur bersama-sama.

Getaran yang dihasilkan oleh putaran pisau memungkinkan bahan makanan di dalam blender menjadi halus dan tercampur dengan baik.

Getaran Pada Mesin Cuci

Saat memasukkan pakain kotor di mesin cuci lalu dialiri listrik, maka mesin cuci akan berputar untuk membersihkan pakaian kotor. Gerakan berputar pada mesin cuci tersebut akan menghasilkan sebuah getaran.

Getaran Pada Pengering Rambut

Pengering rambut merupakan alat elektronik yang menghasilkan getaran melalui mekanisme yang melibatkan komponen pada motor pengering rambut.

Ketika pengering rambut dihidupkan dengan listrik, maka energi listrik akan diubah menjadi gerakan putaran.

Kipas akan berputar dengan kecepatan tinggi sehingga membuat mesin pengering bergetar dengan cepat. Getaran ini kemudian akan menciptakan tekanan udara yang dapat mendorong udara melalui pengering rambut.

Getaran Pada Drum

Drum adalah salah satu instrumen musik perkusi yang menghasilkan getaran suara. 

Ketika drum dipukul dengan alat pemukulnya maka akan menghasilkan getaran pada drum. Getaran ini kemudian akan merambat dan menghasilkan gelombang suara.



Cara pemisahan campuran

 

Lima Cara Memisahkan Campuran: Penyaringan, Sentrifugasi, Sublimasi, Kromatografi, Distilasi




CAMPURAN terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. 

Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan (filtrasi), sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. 

1. Filtrasi (penyaringan). Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi (penyaringan). Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur.
Berikut penerapan metode pemisahan filtrasi dalam kehidupan sehari-hari. 
a. Ambillah satu gelas campuran pasir dengan air, larutan gula, sirop, dan air sumur yang keruh. 
b. Saring dengan menggunakan kertas saring.
c. Campuran mana yang dengan penyaringan dapat menghasilkan air yang jernih?
Penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur, umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan ialah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil, tetapi menahan partikel yang lebih besar. 
2. Sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah.  
Dalam hal ini, padatan ialah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. 
3. Destilasi (penyulingan). Pemisahan campuran dengan cara destilasi (penyulingan) banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. 
Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah.  
Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas atau terbagi atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. 
Pemisahan campuran dengan cara destilasi penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. 
4. Kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urine untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping.  
Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh penggunaannya yaitu mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. 
Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan ialah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain ialah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. 
5. Sublimasi. Untuk memahami metode pemisahan dengan cara subllimasi dapat dilakukan kegiatan berikut ini.
a. Masukkan satu sendok campuran iodin dengan garam ke dalam pinggan penguap. 
b. Tutup pinggan dengan sepotong kertas yang telah diberi lubang-lubang dengan menggunakan jarum. Letakkan corong dengan sedikit kapas. Petunjuk keselamatan kerja: Hati-hati saat menggunakan peralatan dan bahan praktik. Jangan sampai kamu terluka. Manfaatkan api seperlunya pada saat praktik. 
c. Panaskan pinggan dengan nyala api yang kecil. Perhatikan uap yang naik melalui lubang-lubang pada kertas dan pembentukan kristal-kristal dalam corong. 
d. Amati bentuk kristal yang dihasilkan dengan menggunakan kaca pembesar. 
Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim (perubahan wujud padat ke wujud gas) sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. 
Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi seperti kegiatan di atas.





Selasa, 03 Oktober 2023

Campuran

 CAMPURAN 



Dalam buku materi IPA Kelas 8 SMP Bab 5 Kurikulum Merdeka Terbitan Kemdikbud, hlm. 161-163 dijelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan campuran.


Ternyata di sekitar kita banyak zat-zat berbentuk campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat dan enggak membentuk zat yang baru.


Inilah yang membedakan antara campuran dan senyawa, meski secara fisik terlihat berbeda dengan zat penyusunnya.

Namun, campuran bisa dipisahkan menjadi zat-zat penyusun dengan metode yang tepat, tanpa harus melakukan perubahan kimia pada campurannya.


Sifat campuran sama dengan sifat zat-zat pembentuknya, misalnya larutan gula yang dibuat bisa membawa sifat air dan juga sifat gula.

Inilah yang membuat campuran kita harus mengetahui sifat bawaan setiap zat penyusunnya supaya bisa menentukan cara tepat untuk pemisahannya.


Mengenal campuran dianggap sangat mudah, dan bisa kamu lihat dengan setumpuk sampah yang ada di rumahmu.


Campuran ini berasal dari berbagai zat yang berkumpul menjadi satu kesatuan yang akan dipisahkan berdasar jenis dan kelompoknya berdasarkan jenisnya.

Selain sampah, udara yang kalian hirup sehari-hari bisa berupa campuran dari berbagai gas yang ada di alam yang akan masuk ke dalam tubuh lewat hidung.

Sumber : https://kids.grid.id/read/473686398/pengertian-dan-jenis-jenis-campuran-berdasar-fisiknya-ipa-kelas-8-smp



Senyawa

 SENYAWA 




 kali ini kamu akan diajak mengenal tentang senyawa dan molekul senyawanya.

Senyawa bisa terbentuk karena adanya dua unsur atau lebih yang berikatan secara kimia, misalnya H20 atau air.

Senyawa terdiri atas unsur-unsur yang saling berikatan, zat yang terbentuk akan punya sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya.

Wujud senyawa juga sangat berbeda dari unsur pembentuknya, misalnya air yang terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen yang berwujud gas pada suhu ruang.

Perbedaan sifat antara senyawa dan unsur pembentuknya menjadi hal yang sangat unik untuk dipelajari.

Dua unsur yang sangat berbahaya jika dalam bentuk murninya akan menjadi zat yang sangat bermanfaat dalam tubuh manusia ketika keduanya membentuk senyawa.

Senyawa memiliki perbandingan komposisi yang tetap.

Misalnya, air yang akan selalu terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen yang tetap jumlahnya.

Senyawa yang terbentuk hanya bisa diuraikan kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara-cara kimia.

Lalu, apakah yang dimaksud dengan molekul dalam senyawa?

Molekul dalam Senyawa


Dalam sebuah unsur terdapat atom penyusunnya, dalam sebuah senyawa terdapat molekul.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), molekul adalah bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia dan bagian terkecil senyawa yang masih sanggup memperlihatkan sifat-sifat dari senyawa itu.

Sedangkan senyawa adalah zat murni dan homogen yang terdiri atas dua unsur atau lebih yang berbeda dengan perbandingan tertentu yang sifatnya berbeda dari unsur-unsurnya.

Molekul terdiri atas 2 atom atau lebih yang saling berikatan dan membentuk molekul berupa ikatan kovalen atau ikatan ionik.

Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi dua jenis, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa.

Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama, misalnya Cl2 (klorin), O2 (Oksigen), O3 (Ozon).

Sedangkan, molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda, misalnya H20 (air), HCl (asam klorida), dan C6H1206 (glukosa).

Struktur molekul senyawa lebih kompleks jika dibandingkan dengan struktur molekul unsur.

Ikatan kimia yang terjalin di antara atom-atomnya cukup beragam dan hanya bisa dipisahkan lewat pemisahan kimia.

Dalam Kimia dan teknik kimia, proses pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia.

Hal ini karena sebagian besar senyawa kimia ditemukan di alam dalam keadaan yang enggak murni.

Sumber : https://kids.grid.id/read/473684966/pengertian-senyawa-molekul-senyawa-beserta-contohnya-ipa-kelas-8-smp?page=2




Unsur

 UNSUR 


Dalam buku materi IPA Kelas 8 SMP Bab 5 Kurikulum Merdeka Terbitan Kemdikbud, hlm. 126-128 tentang unsur.

Unsur merupakan zat tunggal yang enggak bisa diuraikan lagi jadi zat yang lebih sederhana.

Air adalah zat murni yang tersusun atas oksigen dan hidrogen yang merupakan unsur-unsur dalam air yang enggak bisa lagi diuraikan ke bentuk yang lebih sederhana.

Hingga saat ini para ahli menyatakan bahwa ada 110 unsur dan sisanya adalah unsur buatan.

Unsur alami adalah unsur yang terbentuk tanpa campur tangan manusia, sedangkan unsur buatan adalah unsur yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan.

Unsur biasanya ditulis dalam lambang atau simbol unsur supaya lebih mudah ditulis, dihafalkan, dan dipelajari.

Lambang unsur yang digunakan sampai saat ini adalah usul dari J.J. Berzelius yang memberikan lambang berdasar huruf dengan nama latin, dengan beberapa aturan penulisan sebagai berikut:

- Jika terdiri dari satu huruf maka simbol unsur ditulis dengan huruf besar yang diambil dari huruf pertama nama latin unsurnya. Contoh: B (Borium), C (Carbonium), dan H (Hydrogenium).

- Jika terdiri dari dua huruf, maka ditulis dengan huruf besar yang diambil dari huruf pertama nama latin, disusun dengan huruf kecil dari salah satu nama latin unsurnya. Contoh: Ar (Argon), Ag (Argentum), dan Al (Aluminium).

- Jika terdiri dari tiga huruf, maka lambangnya ditentukan oleh Komite Internasional IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) berdasarkan rangkaian huruf awal sesuai dengan nomor unsurnya. Contoh: Uuu (Unununium), Uuq (Ununquadium), dan Uup (Ununpentium).

Baca Juga: Tak Melulu Soal Industri, Ini Manfaat Nitrogen untuk Kehidupan

Klasifikasi Unsur Kimia


1. Unsur Logam

Besi (Fe) biasa digunakan dalam pembuatan baja dengan campuran karbon.

Tembaga (Cu) biasa digunakan untuk bahan pembuatan listrik, perhiasan dan uang logam, lalu Emas (Au) biasa digunakan untuk pembuatan perhiasan.

2. Unsur Non-Logam

Flour (F) bentuk senyawa yang sering jadi bahan campuran pasta gigi.

Brom (Br) yaitu senyawa yang sering digunakan sebagai bahan baku obat penenang saraf.

Yodium (I) yaitu senyawa yang biasa digunakan sebagai bahan baku obat antiseptik dan garam dapur.

3. Unsur Semi-Logam (Metaloid)

Silicon (Si) biasa digunakan sebagai bahan pembuat alat-alat pemotong dan pengamplas.

Germanium (Ge) yang bisa digunakan berdasar suhu yang diberikan bisa menjadi konduktor dan isolator.

Sumber : https://kids.grid.id/read/473681139/pengertian-dan-klasifikasi-unsur-kimia-materi-ipa-kelas-8-smp?page=2