Showing posts with label discovery science. Show all posts
Showing posts with label discovery science. Show all posts

Tuesday, March 1, 2011

Kiblat

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Pembuka kata

Firman Allah s.w.t dlm surah Al-Baqarah:

Dan dirikanlah solat dan tunaikan zakat dan apa-apa yg kamu ushakan diantara kebaikan utk dirimu nescaya kamu  memperoleh pahala. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yg kamu kerjakan...

Ha! Apa yg kita boleh dpt drpd petikan ayat Quran di atas?

Ayat di atas ialah perintah Allah kpd manusia supaya mendirikan solat dan menunaikan zakat. Selain itu, Allah mengingatkan kita bahawa Allah sedang memeperhatikan apa yg kita lakukan sepanjang hari. Tak dpt dinafikan bahawa Solat ialah perkara yg paling penting dlm kehidupan seharian kita kerana itulah satu-satunya talian kita dgn Allah s.w.t.

Salah satu drpd syarat sah solat ialah menghadap ke arah kiblat. Alhamdulillah, pada zaman sekarang, mencari arah kiblat bukanlah suatu masalah yg besar kerana kita mempunyai pelbagai teknik (moden dan lama) utk mencari arah kiblat.

Kaedah penentuan arah kiblat.

Ada banyak kaedah penentuan arah kiblat. Sebagai contoh,

1.Melalui buruj Orion
2.Menentukan arah utara menggunakan bintang Polaris
3.Peristiwa A'dzam
4.Tongkat Istiwa

Buruj Orion



Jika anda lihat di dlm rajah di atas, anda akan nampak tiga bintang serangkai yg terletak di tgh-tgh buruj itu. Bintang itu dikenali sebagai bintang-bintang tali pinggang Orion. Bintang-bintang tersebut ialah, Alnilam, Alnitak dan Mintaka. Bintang-bintang ini akan membentuk sebuah garisan yg menunjukkan arah kiblat. (Ke arah bintang "gamma" orionis aka Bellatrix.)

Firman Allah s.w.t dlm Al-Quran Karim:

Dan dialah yg mengadakan bintang-bintang utkmu, supaya kamu dpt petunjuk dgn ia dlm kegelapan daratan dan lautan. Sesungguhnya telah kami terangkan beberapa ayat bagi kaum yg ingin mengetahui.


Menentukan arah utara menggunakan bintang Polaris.

Bintang Polaris ialah sebuah bintang yg terletak dlm buruj Ursa Minor. Dlm bahasa Arab, bintang ini dikenali sebagai Al-Qutbi. Bintang ini kelihatan sepanjang tahun dan sentiasa berada di utara utk menunjukkan arah utara. Selepas anda mengenalpasti bintang ini, anda dikehendaki utk pusing ke kiri sebanyak 68 darjah bagi mendapatkan bering yg sebenar Kiblat (utk di Malaysia shj)

Kedudukan Bintang Polaris di dlm buruj Ursa Minor (Al-Judah)

Peristiwa A'dzam

Peristiwa ini ialah sebuah kaedah lama yg digunakan oleh org yg terdahulu utk menentukan arah kiblat. Apa yg berlaku ialah pada peristiwa tersebut, matahari terletak betul-betul di atas Kabah. Jadi, bayang-bayang semua objek pada peristiwa tersebut menunjukkan arah kiblat. Di Malaysia, peristiwa A'dzam ini berlaku 2 kali setahun, iaitu pada 28 Mei - lebih kurang pada pukul 5.16 ptg dan pada 16 Julai - lebih kurang pada pukul 5.28 ptg.

Tongkat Istiwa.

Tongkat Istiwa ialah sebuah instrumen yg digunakan utk menentukan garisan meridian (Utara - Selatan) utk sesuatu tempat. Kaedah ini telah digunakan oleh masjid-masjid lama di Malaysia utk mendapatkan arah utara, bagi menentukan arah kiblat.

Imej ini mesti dibayangkan sebangai imej 3D

Cara penggunaannya amat mudah. Pertama sekali, letakkan tongkat istiwa di kawasan yg rata dan tdk terlindung dari matahari. Ketika matahari berada di langit timur, bayang tongkat ini akan jatuh di sebelah barat. Apabila titik hujung bayang menyentuh salah satu bulatan, tandakan titik tersebut sbg titik B. Selepas istiwa (tgh hari) matahari akan berada di langit barat, dan bayang tongkat akan jatuh di sebelah timur. Bila bayang tongkat jatuh di dalam bulatan yg sama dgn titik B, tandakan titik itu titik T. Sembungkan kedua-dua titik ini dan anda akan dpt sebuah garis timur-barat!

Selepas itu, bagi mendapatkan garis utara-selatan, buatkan satu garisan melalui pusat tongkat yg bersudut tepat (perpendicular)  dengan garisan timur-barat. Sekarang kita sudah dpt garisan meridian yg kita kehendaki. Akhir sekali, daripada titik B, (270 darjah) tambahkan lagi 22 darjah bagi mendapatkan 292 darjah (iaitu bearing Mekah dari Malaysia). Maka, kita sudah berjaya menentukan arah kiblat menggunakan tongkat istiwa!

Penutup

Semebarnya ada banyak lagi kaedah mencari arah kiblat, contohnya menggunakan teknologi moden, seperti teodolit menggunakan kaedah hitungan azimuth kiblat, dan berdasarkan arah matahari terbenam. Tetapi, ilmu saya hanya sampai di sini. Mungkin di lain waktu, saya berpeluang utk mempelajari ilmu-ilmu ini, Insyaallah saya akan kongsi bersama anda. Saya harap, artikel ini boleh dimanfaatkan kpd pembaca sekalian.

Nota


1.Kaedah menentukan arah kiblat menggunakan buruj Orion hanya berfungsi utk tmpt yg berdekatan dgn garisan khatulistiwa shj.
2. I do not own any image in this article. All rights reserved.
3. Tongkat istiwa ni secara kasarnya ialah batang biasa. Terpulang kpd anda, nk guna lidi ke, nk guna balak ke...guna foundation rumah ke..janji kita mudah melihat bayangnya nanti. Bagi tapaknya pulak, ambik kertas graf, dan buat banyak bulatan dari saiz kecil ke saiz besar. Kemudian, pacakan tongkat istiwa tersebut. Selebihnya ikut panduan di atas.

Sumber

1.http://novasoftek.com/IslamicEarth/
2.http://www.tripatlas.com
3.wikipedia.org
4.google image
5.Artikel Tongkat Istiwa - Ust Hairul Anuar , Jab Mufti negeri Selangor
6.Flyer Kaedah penentuan Arah Kiblat - Jab Mufti Pulau Pinang


Sunday, February 27, 2011

Kepentingan ilmu

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera 

Pembuka kata

Dan berapa banyaknya tanda-tanda yg Allah jdkan dilangit & dibumi, sedang mrk melewatinya ,tetapi mrk brpaling drpdnya (Yusuf:105)


Semalam saya ada terlihat sebuah video tentang perbezaan saiz bintang dan planet. 




Ketika menonton video tersebut, saya berfikir, alangkah kecilnya kita [planet kita] jika dibandingkan dgn planet lain [planet-planet gas] . Kemudian, muncul pula matahari, alangkah kecilnya planet-planet ini jika dibandingkan dgn matahari. Selepas itu muncul pula bintang-bintang gergasi seperti Sirius, Pollux dan Aldebaran. Alahai, matahari yg kita sangkakan besar ini rupanya sangat sangat sangat kecil sehingga langsung tdk kelihatan jika diletakkan sebelah-menyebelah dgn bintang-bintang gergasi ini!

Di hujung video ini, kita diperlihatkan perbandingan saiz antara matahari  dgn bintang yg paling besar [yg diketahui oleh manusia] iaitu VY Canis Majoris……

Siapalah kita! Kita diibaratkan sebagai sebutir debu di angkasa! Siapalah kita pd pandangan Allah s.w.t?

Then which of the favours of your Lord will ye deny? [Surah Ar-Rahman]

Kepentingan

Tiba-tiba saya teringat, dulu saya pernah membebel pasal ni pada kawan baik saya [bukan mangsa]

“ Tak ramai org Islam yg terlibat di dlm bidang astronomi ni. Tengoklah, sekarang org putih yg memonopoli bidang ini. Sepatutnya kita yg menguasai bidang ni. Mana hilangnya Al-Khawarizmi? Mana hilangnya Al-Farabi? Mana hilangnya Ulugh Beg? Hilang ditelan sejarah. Sayang sekali ilmu mereka yg bernilai itu juga hilang, oh mungkin di dalam muzium sahaja.”

Fikir!

Org Islam zaman sekarang tak dapat fikirkan apa kepentingan astronomi [yg saya maksudkan merangkumi sains angkasa, falak dan program-program angkasa]. Sebab itu kita ketinggalan dlm bidang ini.

Alah…bintang je pun…tiap-tiap malam aku Nampak….so what?

Saya pernah tulis dlm artikel saya yg lepas;

“Islam ialah agama yg paling dekat dengan astronomi”

Tak percaya? Bukalah Al-Quran!

Program angkasawan yg bermula dr tahun 2006 yg sebenarnya memberi manfaat kpd rakyat Malaysia tetapi di salah ertikan sebagai ''membazir duit rakyat". Sebenarnya kerajaan Malaysia langsung tidak mengeluarkan sebarang perbelanjaan utk menghantar Dr SMS ke ISS.

Semangat mencintai ilmu

Sangat kurang! Yg diorang tau bercintan cintun. Merempit. Ayuh semua umat Islam! Bangkit dari lena yg panjang! Marilah kita menebus kesilapan yg lalu! Marilah kita menghidupkan kembali zaman kegemilangan Sarjana Islam! [bukan setakat mengetahui nama sebenar dan tempat lahir mereka, tetapi ILMU mereka]

Nota kaki:
Penulis mendapati artikel jenis ini amat berat baginya, kerana penulis jarang (tidak pernah kot) menulis artikel mengenai pemikiran dan pendapat serta tidak menepati gaya penulisan penulis. Namun begitu, inilah luahan hati penulis yg sedih melihat kurangnya semangat mencintai ilmu dlm kalangan umat Islam terutamanya dalam bidang sains (astronomi!!). Setakat ini ada dua orang sahaja saintis Islam yg berjaya mendapat hadiah nobel dlm bidang sains. Adakah bilangan ini akan bertambah? Sama-sama kita nantikan . Selepas ini, penulis akan menyambung menulis artikel yg berbentuk fakta.




Friday, January 21, 2011

The physics of fun - Roller Coaster

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Berapa ramai antara anda yang pernah menaiki roller coaster?  Jika ya, apakah perasaan anda ketika menaiki roller coaster? Takut? Seronok? Ataupun KETAGIHAN?

roller coaster


Ketika menaiki roller coaster, pernahkah anda terfikir bagaimanakah para jurutera mereka & membina permainan itu? Apakah konsep-konsep fizik yg digunakan dlm permainan itu? Mari kita merungkai satu persatu konsep fizik yg digunakan dalam roller coaster! Sila teruskan bacaan anda! (bila cerita pasal ilmiah sikit mesti org dah berhenti membaca di sini)

Utk memudahkan anda utk memahami konsep-konsep fizik, saya telah bahagikan tahap-tahap permainan roller coaster ini kpd 3 fasa iaitu:

1. Fasa NAIK
2. Fasa TURUN
3. Fasa PUSINGAN


*penulis ingin memohon maaf kerana tdk menyediakan sebarang grafik (pelan) roller coaster yg boleh dijadikan contoh. Segala kekurangan di dlm artikel ini amatlah dikesali*

Konsep asal
Roller coaster ni sebenarnya tdk menggunakan sebarang peralatan mekanikal utk membuatkan gerabaknya bergerak (kecuali ketika mendaki dan berhenti). Roller coaster ni digerakkan oleh  potential energy (tenaga keupayaan) yg dikumpul ketika gerabak-gerabak roller coaster ni membuat pendakian. Roller coaster ni dibina menurut prinsip keabadian tenaga (the Principal of conservation of energy).


Menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga tdk boleh  boleh hilang musnah tetapi ia boleh bertukar kpd bentuk lain seperti tenaga kinetik/ tenaga haba. 1


Naik
Pernahkah anda terfikir kenapa kebanyakkan  roller coaster di dunia ini mempunyai suatu laluan mendaki pada peringkat awalnya? Para jurutera  membina satu trek mendaki utk membenarkan gerabak-gerabak menyimpan potential energy yg kemudiannya akan ditukarkan kepada tenaga kinetik utk mengerakkan gerabak sehingga ke garisan penamat. Semakin tinggi gerabak roller coaster ni mendaki, semakin besar potential energy yg disimpan. 2

Turun
Potential energy yg disimpan oleh gerabak roller coaster akan ditukar kpd tenaga kinetik sebaik sahaja tarikan graviti menarik gerabak itu meluncur menyelusuri trek Graviti memainkan peranan yg sangat penting utk menjayakan keseronokan yg tdk terhingga ketika menaiki roller coaster. Pertama sekali, graviti amat penting utk memisahkan gerabak dgn sistem takal yg membawa kita naik ke puncak trek mendaki. Kemudian graviti membolehkan potential energy yg disimpan ketika pendakian tadi, ditukar kpd tenaga kinetik dan menambahkan pecutan kpd gerabak roller coaster.2

Kinetic energy, along with potential energy, forms the total mechanical energy of the system. On a roller coaster, potential energy is transferred into kinetic energy the moment the coaster accelerates into the initial descent. These transfers of energy are what powers the roller coaster.4

Ketika gerabak roller coaster meluncur turun, gerabak itu akan mengalami keadaan terjunan bebas (free fall). Menurut hukum pergerakan Newton yg ketiga ,

R= mg - ma

Apabila gerabak itu mengalami keadaan free fall, pecutan gerabak itu sama dgn pecutan graviti iaitu 9.82m/s^2
free fall ; g = a = 9.82m/s^2
R= mg-ma = 03

Pusingan
Adakah anda perasan ketika kita melalui trek berpusing, gerabak roller coaster yg kita naiki tak pulak rasa nak terjatuh dari trek atau nak tercampak. Ketika gerabak itu melalui satu trek yg berpusing, badan kita akan dikenakan daya centripetal.  

Centripetal force is a force that makes a body follow a curved path.

gambar menunjukkan centripetal force.

Kesimpulan
Hidup kita ni sentiasa berkisar tentang sains, terutamanya fizik. Berapa ramai yg sedar apa konsep fizik yg digunakan di dlm roller coaster?

Menarik!
Reka roller coaster anda sendiri dan pelajari konsep fizik dan keselamatan disebaliknya!
1.http://www.learner.org/interactives/parkphysics/coaster/
2.http://dsc.discovery.com/games/coasters/interactive.html

Sumber
*Semua sumber telah diletakkan pautan terus ke laman sesawang yg telah saya rujuk*
-Wikipedia
-Brittanica online
-How stuff works
-TLC
-Lerner.org
No 3- Buku rujukan fizik ting 4 dan 5  Nexus Vista - Sasbadi 2009
Kertas kerja : Roller coaster physics - Tony Wayne 1998

Wednesday, December 29, 2010

Astronomi dan Islam

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Hari ni tak ramai org Islam yg menceburi bidang astronomi. Kenapa?

Alah, astronomi ni tak la penting macam ilmu perubatan. Kalau tak ada org belajar ilmu perbuatan macam mana nak mengubati org yg sakit?


Astronomi ni leceh lah.... banyak sgt kira-kira.. kan awak dah tahu saya ni tak suka benda yg melibatkan kira-kira ni?

Itulah jawapan yg lazim diberikan oleh org awam jika ditanya kepentingan ilmu astronomi hari ini. Tetapi hakikatnya, ilmu astronomi ni lebih penting drpd ilmu perbuatan dan wajib dipelajari oleh sebahagian umat Islam di Malaysia / dunia tanpa mengira anda ni jenis yg suka matematik atau tidak!

Mengapa saya kata macam tu? Sebab, Islam adalah agama yg plg banyak perkaitannya dgn astronomi (dan juga matematik) . Tak percaya? Sila teruskan pembacaan anda!

Perkaitan astronomi dan Islam

1. Anda ingin menetapkan  bermulanya awal bulan syawal dgn cara mencerap anak bulan. Bagaimanakah bentuk sebenar anak bulan? Apakah syarat utk mengesahkan maklumat itu? [ya, astronomi]
2. Anda ingin mengira bila masuk waktu zohor kat tempat tinggal anda. Anda mestilah tahu mengira sudut istiwa',  latitud dan longitud tempat tinggal kita dan sedikit sebanyak ilmu trigonometri. [ya, astronomi]
3. Anda ingin menyemak adakah arah kiblat rumah anda adalah betul.Anda mestilah tahu bagaimana utk mencari utara dan selatan tanpa menggunakan kompas. Anda mesti tahu sedikit sebanyak ilmu trigonometri [ya, astronomi]
4. Anda tersesat di dlm hutan. Anda rasa telah masuk waktu subuh. Bagaimana anda hendak memasikan bahawa telah masuk waktu subuh? Bagaimana anda ingin  mencari arah kiblat di dlm gelap? [ya, astronomi]

Apa yg anda fikirkan sekarang?

Kupasan

1. Bagaimana nak menetapkan awal bulan syawal? Sila tekan sini.
2. Kiraan masuk waktu solat taklah terlalu rumit jika kita tahu rumus-rumusnya. Pertama sekali , kita perlu tahu maklumat longitud dan latitud tempat tinggal kita. Kemudian kita akan kira sudut istiwa, masa pembetulan dan akhir sekali menghitung waktu solat.
(ini hanya rumusan sahaja. jalan kerja yg panjang lebar akan dibentangkan kemudian insyaallah)
3. Kita boleh menyemak arah kiblat rumah kita dengan menggunakan tongkat istiwa'. Tongkat ini adalah sebuah kaedah yg mudah dan tepat. Kebanyakkan masjid-masjid lama di Malaysia menggunakan kaedah ini utk mendapatkan arah utara bagi penentuan kiblat
4. Melalui bintang! Sila lihat buruj orion! Tali pinggang kpd orion, (alnitak alnilam dan mintaka) akan membentuk sebuah garis lurus yg menunjukkan arah kiblat!

Sekarang, tiada lagi alasan utk tidak mempelajari ilmu astronomi sebab telah terbukti ia sebuah ilmu yg sgt penting bagi umat Islam di dunia. Firman Allah s.w.t dlm surah Yunus , ayat 5 :

 Dia yg menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta mengaturnya pd bbrp tmpt supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tiada menciptakan demikian itu melainkan dgn kebenaran. Dia terangkan brp tanda bg kaum yg ingin mengetahui.

 Selain itu, Allah telah berfirman dlm surah Al-An'am ayat 97:

Dia yg mengadakan bintang-bintang utkmu supaya kamu dpt petunjuk dgn dia dlm kegelapan daratan dan lautan. Sesungguhnya tlh Kami terangkan beberapa lg ayat bg kaum yg ingin mengetahui.


 Wallahualam!

Monday, December 27, 2010

penunjuk pH (pH indicator)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Penulis dapati banyak lagi perkara yg menarik tentang kimia yg ingin dikongsi - selain letupan - iaitu kimia dapat menunjukkan berbagai jenis warna - sama ada warna asal unsur di dalam jadual berkala - ataupun warna-warna sebatian. Sebagai contoh, penunjuk pH (pH indicator). Bagi pelajar sekolah, hal-hal berkaitan pH indicator ni memang BOSAN sebab mereka menggunakan pH indicator yg mudah (asas) seperti kertas litmus (litmus paper), phenolphthalein , atau metil jingga (methyl orange).

Sebenarnya banyak lagi pH indicator dlm dunia ni. Penulis takkan senaraikan semuanya di sini sebab terlalu banyak. Sila teruskan ke bahagian links bagi sesiapa yg ghairah utk berkenalan dengan mereka!

Pengenalan

pH indicator ialah sejenis sebatian holochromic yg boleh mengesan ion hydronium (H3O+) atau ion hidrogen (H+) yg menyebabkan perubahan warna di dalam suhu piawai (standard temperature). Utk ketepatan yg jitu, beza antara 2 jenis warna (warna indicator tu sendiri) mestilah jelas dan ketara. 

Jika anda mempelajari ilmu kimia dgn lebih mendalam, anda akan menemui beberapa indicator yg lazim (baru) (kebanyakannya organic indicator) contohnya metil kuning (methyl red), metil ungu (methyl violet) ,fenol merah (phenol red) dan lain-lain!


Buat pH indicator anda sendiri!


Penulis sendiri pun faham, ramai org yg ingin membuat pH indicator sendiri di rumah kerana semua pH indicator yg disenaraikan di atas MAHAL-MAHAL BELAKA! Ada sebuah laman web yg mengajar membuat pH indicator anda sendiri dgn menggunakan KOBIS MERAH! :-)  Jadi, dgn cuti yg masih berbaki 6 hari ni, mari kita mulakan!

Cara:
1. Bahan yg diperlukan ialah kobis merah, pengisar atau ketuhar mikro dan air. Mudah kan?
2.Koyakkan daun-daun kobis merah tu dan masukkan kedalam sebuah bekas. Isi bekas itu dgn air sehingga semua kobis tu terendam.
3. Langkah seterusnya ada dua pilihan
     a) Microwave kobis tu
     b) Kisar kobis tu
4. Larutan yg terhasil drpd langkah yg ketiga boleh digunakan sebagai pH indicator anda! Utk mengujinya, ambil beberapa ml larutan tu dan titiskannya ke dalam beberapa ml cuka.

Penerangan

Kobis merah mempunyai pigmen yg dikenali sbg flavin (sejenis anthocyanin)yg larut di dlm air. Flavin juga boleh dijumpai di dlm kulit epal, anggur dan bunga popi. Anthocyanin akan berubah menjadi warna merah di dalam larutan berasid , ungu di dlm larutan neutral dan hijau kekuningan di dlm larutan bes.


Gambar-gambar


Kobis merah!

skala pH kobis merah

perubahan warna di dlm petunjuk yg asas

tindakbalas phonolphthalein

Nota kaki

1. Holochromic : material which changes colour as pH change
2.Phenolphthalein :
    a) IUPAC name : 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
    b) Molecular formula : C20H14O4
2. Methyl orange :
    a) IUPAC name : 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt
    b) Molecular formula : C14H14N3NaO3S

Video
Buat indicator kobis merah!



Link:
1. http://www.ph-meter.info/pH-measurements-indicators
2. http://chemistry.about.com/od/acidsbases/a/Acid-Base-Indicators.htm
3. http://chemistry.about.com/cs/acidsandbases/a/aa060703a.htm

Sunday, December 19, 2010

3 benda menarik yg anda boleh buat di makmal kimia

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Seperti yg kita tahu, saya ni ialah seorang yg gilakan kimia. Mengapa? Anda akan ketahuinya selepas ini. Please continue your reading!

Sebagai pendahuluan, subjek kimia ni sangat penting dlm kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, kalau nak buat bom, kita mesti tahu bahan apa yg sesuai digunakan, bahan apa yg x sesuai digunakan. Di persekitaran kita juga kita boleh lihat, kenapa besi ini cepat berkaran dan kenapa besi ini susah nak berkarat? Itulah kimia.

Jadi, ada 1 benda yg penulis fikir menarik tentang kimia ni -- LETUPAN

Kebanyakkan makmal kimia sekolah tidak mempunyai bahan-bahan kimia yg berbahaya. Makmal kimia di sekolah hanya menyedikan bahan-bahan yg asas, seperti asid, garam-garam, dan juga beberapa unsur di dalam jadual berkala. Ramai orang fikir bahan di dalam makmal di sekolah tidak merbahaya -- tetapi sebaliknya! Mari kita lihat apa yg kita boleh buat di dalam makmal kimia.

Bom asap
Bom asap boleh dikategorikan dibawah saudara-mara bunga api. Ia digunakan di dalam bidang ketenteraan, ataupun di dalam permainan paintball / airsoft atau boleh digunakan sebagai helah utk mengenakan orang. Ia direka utk mengeluarkan asap yg banyak apabila dinyalakan. Bahan yg digunakan untuk membuat bom asap ialah kalium nitrat (KNO3) dan gula ([CH2O]6). Seperti yg kita ketahui, kalium nitrat ialah pengoksida (oxidiser) yg sangat kuat. Maka apabila tindakbalas berlaku, kalium nitrat akan terurai.

9.6KNO3 + C12H22O11 → 4.8K2CO3 + 7.2CO2 + 11H2O + 4.8N2.


Thermite reaction
Thermite reaction ialah sejenis komposisi piroteknik (pyrotecnic composition) diantara sejenis serbuk logam dan serbuk logam teroksida (metal  and metal oxide). Tindakbalas ini ialah sejenis tindakbalas redox (pengoksidaan-penurunan) yg menghasilkan banyak haba. Bahan yg sering digunakan untuk membuat tindakbalas ini ialah serbuk aluminum dan serbuk ferum (III) oxide.

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3 + Haba

 Ferum (III) oxide akan mengalami penurunan manakala aluminum akan mengalami pengoksidaan. Serbuk aluminum juga boleh diganti dengan logam yg lebih kuat (kedudukan lebih tinggi daripada Fe di dalam siri kereaktifan logam (reactivity series) contohnya magnesium. Tindakbalas ini amat cergas dan ganas sehingga boleh membuatkan bumbung kereta anda berlubang!

Bom hidrogen
Gas hidrogen kan susah didapati, macamana nak buat tindakbalas ini? Senang macam kacang! Apa yg anda perlu buat ialah menelektrolisis kan air! Proses mengelektrolisis air ialah proses penguraian moekul air kepada gas oksigen dan gas hidrogen.
Tindakbalas di anod : 4 OH- (ak) → O2(g) + 2 H2O(l) + 4 e
Tindakbalas di katod: 2 H2O(c) + 2e → H2(g) + 2 OH-(ak)

Gas hidrogen yg terhasil di katod akan dikumpulkan di dalam botol. Tutup botol itu dengak kemas dan campakkannya ke dalam api. Selepas itu...JANGAN TERKEJUT!

 Utk maklumat lanjut, sila lihat lampiran di bawah.

Sebagai kesimpulan, kimia ni memang subjek yg menarik dan menjadi satu keperluan utk mempelajarinya!

Lampiran

1. Siri kereaktifan logam
2. Bom asap
3. Set up experiment utk mengutip gas hidrogen


Saturday, October 9, 2010

Hadiah Nobel Kimia 2010

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Beberapa hari yang lepas, saya telah menceritakan sedikit sebanyak tentang hadiah nobel fizik 2010. Hadiah nobel bagi kimia telah diumumkan pada 6 oktober yang lalu. Tiga orang yang bertuah yang memenangi hadiah ini ialah Richard F. Heck, Ei-Ichi Negishi dan Akira Suzuki.

Sumbangan

Ketiga-tiga orang ini telah berjaya menggunakan Palladium sebagai pemangkin (catalyst) untuk membina molekul yang lebih besar. Contohnya , jika kita mempunyai 2 molekul asid asetik , dan kita tambahkan pemangkin Palladium makan kita boleh cantumkan 2 molekul asetik asid menjadi etana dan karbon dioksida. Dalam konteks ini, Heck, Negishi dan Suzuki telah membuat satu bahan yang dikenali sebagai Discodermolide dengan menggunakan pemangkin Palladium.

Tindakbalas 

Palladium terjadi secara semulajadi dengan mempunyai elektron yang banyak. Iodin kemudiannya menarik elektron daripada atom karbon dan menyebabkan karbon mengalami kekurangan elektron. Oleh itu, atom karbon telah bertindak keatas Palladium. Disebabkan Palladium telah mendermakan elektonnya kepada atom karbon, atom Palladium telah mengalami kekurangan elekron lalu Palladium bertindak keatas karbon (yang kaya dengan elektron) untuk mendekati atom zink. Atom zink kemudiannya menjadikan atom karbon "lebih kaya" dengan elektron. Apabila dua atom karbon bertemu dengan atom Palladium, mereka sering ingin bercantum  (couple). Akhir sekali, dua atom karbon telah bergabung dan atom Palladium tadi dibebaskan untuk menjalani satu lagi tindakbalas.

Pemenang hadiah

Apa yang menarik tentang ketiga-tiga pemenang hadiah ini ialah nama mereka digunakan untuk menamakan tindak balas yang mereka temui ( sudah semestinya tindak balas yang berkaitan dengan Palladium). Tindak balas itu ialah, Heck reaction, Negishi reaction dan Suzuki reaction.

Hasil

Tindak balas yang saya ceritakan diatas akan menghasilkan sebuah molekul yang besar iaitu Discodermolide.
Dulu, para saintis hanya menemui discodermolide di dalam span yang tinggal di dalam Laut Caribbean yang dikenali sebagai Discodermia dissoluta. Span apa yang tinggal di laut kalau bukan lagi spongebob. (bukan gurauan) Discodermia dissoluta ialah hidupan laut yang paling mundur dan tidak berkembang, dan telah dipopularkan oleh Stephen Hillenburg dalam siri animasinya, spongebob squarepants! Discodermolide digunakan sebagai dadah untuk merawat kanser yang berfungsi sama sebagai Taxol.

Teruskan pembacaan anda! Klik sini !

Video

Video ini diambil dari channel youtube kegemaran saya, Periodic Table of Videos, di acarakan oleh Professor Martyn Poliakoff (yg berambut putih) University of Nottingham.



Gambar-gambar 

inilah rupanya spongebob squarepants yg sebenarnya (Discodermia dissoluta)

pemenang hadian nobel kimia 2010

Wednesday, October 6, 2010

Hadiah Nobel Fizik 2010

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Kali ini kita akan membincangkan tentang pemenang hadiah nobel fizik yang baru diumumkan pada Selasa,
5 Oktober 2010 pada jam 9.45 (waktu Greenwich) , iaitu semalam.

Pada 2010, hadiah ini dikongsi oleh 2 orang ahli fizik yang berpangkalan di Sekolah Fizik dan Astronomi,
Universiti Manchester di UK. Mereka Ialah Andre Geim dan Konstantin Novoselov. Andre Geim, dilahirkan pada tahun 1958 di Sochi, Rusia. Beliau mendapat PhD nya di Institut Fizik Pepejal, Akademi Sains Rusia di Chernoglovka, Rusia. Beliau ialah pengarah pusat mesosains dan nanoteknologi Manchester,Professor fizik Langworthy dan menjadi ahli diraja profesor penyelidikan Universiri Manchester, Uk .Manakala rakan seperjuagannya, Konstantin Novoselov, lahir pada 1974 di Nizhny Taril, Russia. Beliau mendapat Phd pada tahun 2004 dari Universiti Nijmegen , Belanda. Beliau ialah seorang profesor dan menjadi felo dalam "Royal Society Research".

Tapi, apakah sumbangan mereka?

Graphite ialah satu kepingan karbon yang amat kecil. Ketebalannya hanya 1 atom tebal. Graphene,hadir dalam bentuk karbon. Graphene ialah sejenis bahan yang baru. Ia nipis tetapi kuat. Ia juga mengalirkan eletrik seperti kuprum. Ia juga pengalir haba yang baik. Graphene ialah sejenis bahan yang lutsinar tetapi tidak boleh ditembusi oleh sebarang atom walaupun helium. Andre dan Konstantin menggunakan sekeping cellotape untuk mencarik se"helai" graphite daripada sekeping grahpite yang mempunyai banyak lapisan graphite. (tentulah dgn cara yg lebih saintifik) Pada mulanya, mereka dapat kepingan graphite yang mempunyai banyak lapisan2 kecil graphite tetapi semakin hari lama mereka mengulangi proses itu, mereka semakin mahir men"carik" lapisan2 graphite tu dan mereka mendapat  kepingan graphite yang semakin nipis...

Teruskan pembacaan anda!
Jika anda berminat klik sini! 


2 org pemenang hadiah nobel fizik 2010