SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Kadar Tindak Balas
Tindak balas kimia (chemical reaction) berlaku apabila bahan tindak balas (reactant)
dicampurkan bersama-sama, pada keadaan yang sesuai.
Kelajuan sesuatu tindak balas kimia itu dipanggil kadar tindak balas (rate of reaction).
Semasa tindak balas kimia, bahan tindak balas digunakan sehinggalah hasil tindak balasnyanya (product)
terbentuk. Oleh itu, jumlah bahan tindak balas akan berkurangan manakala jumlah hasil tindak balas
akan meningkat, sebagaimana tindak-balasnya diteruskan.
Oleh itu, kadar tindak balas boleh ditentukan oleh salah satu daripada cara-cara berikut:
Kadar kehilangan bahan tindak balas, atau
Kadar pembentukan sesuatu hasil tindak balas (product).

Kadar tindak balas boleh ditakrifkan sebagai jumlah sesuatu bahan tindak balas yang digunakan bagi
setiap unit masa.

Kadar tindak balas juga boleh ditakrifkan sebagai jumlah hasil tindak balas yang diperolehi per unit
masa.

Kaedah mengukur kadar tindak balas.
Jumlah bahan tindak balas yang digunakan atau hasil tindak balas yang diperolehi boleh diukur dari segi
jisim bahan atau kepekatan bahan tersebut.
Untuk tindak balas kimia yang menghasilkan gas, kadar tindak balas boleh diukur sebagai jumlah gas
yang dihasilkan per unit masa.
Tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik cair.
Tindak balas antara kalsium karbonat (kepingan kecil marmar) dan asid hidroklorik cair boleh
diwakili oleh persamaan berikut:

CaCO3(s) + 2HCl(aq)

→ CaCl (aq) + CO (g) +H O(l)
2

2

2

dimana;
CaCO3(s) + 2HCl(aq) adalah bahan tindak balas, dan
CaCl2(aq) + CO2(g) +H2O(l) adalah hasil tindak balas.

Semasa tindak balas, berlaku perubahan yang dapat dilihat seperti berikut:
Jisim kalsium karbonat (bahan tindak balas) berkurangan.
Kepekatan asid hidroklorik (bahan tindak balas) berkurangan.
Jumlah isipadu karbon dioksida (hasil tindak balas) yang dihasilkan meningkat.

Oleh itu, kadar tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik boleh ditentukan
dengan mengukur:
Penurunan dalam jisim kalsium karbonat per unit masa, atau
Peningkatan dalam isipadu karbon dioksida per unit masa.
Iaitu,

atau
Kadar tindak balas adalah berkadar songsang dengan masa yang diambil bagi tindak balas itu selesai.

Tindak balas adalah pantas jika ia mengambil masa yang singkat untuk disiapkan. Sebaliknya, tindak
balas adalah perlahan jika ia mengambil masa yang panjang bagi suatu tindak balas
itu selesaikan/dilengkapkan.

Selain daripada perubahan dalam jisim bahan tindak balas atau perubahan dalam ispadu gas
yang dihasilkan, perubahan lain yang dapat diperhatikan adalah seperti berikut:
Perubahan warna.
Pembentukan mendakan.
Oleh itu, masa yang diambil untuk warna sesuatu bahan tindak balas itu berubah atau jumlah mendakan
terbentuk boleh digunakan untuk mengukur kadar tindak balas.

Unit-unit yang digunakan untuk kadar tindak balas bergantung kepada perubahan yang diukur. Sebagai
contoh:
cm3 per unit masa (saat atau minit) untuk gas.
g per unit masa atau mol per unit masa untuk bahan tindak balas pepejal.
mol dm-3 per unit masa bagi bahan tindak balas dalam larutan akueus (aqueous solution).
Tindak balas kimia yang berlainan berlaku pada kadar yang berbeza. Sebahagian tindak balas berlaku
dengan cepat/pantas dan ada juga yang berlaku secara perlahan.
SEBATIAN ORGANIK
Sebatian karbon (carbon compounds) merupakan sebatian yang mengandungi unsur karbon sebagai
unsur juzuknya (constituents).
Hampir semua makanan merupakan sebatian karbon, misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan
vitamin.
Sebatian karbon dikelaskan kepada:
Sebatian organik (organic compound)
Sebatian tak organik (inorganic compound)

Sebatian organik dan sebatian tak organik
Sebatian organik merupakan sebatian karbon yang berasal daripada haiwan dan tumbuhan.
Contohnya;
Petroleum dan gas asli yang mempunyai unsur juzuk karbon dan hidrogen.
Kanji, alkohol, gula, dan lemak yang mempunyai unsur juzuk karbon, hidrogen dan oksigen.
Sebatian tak organik merupakan sebatian yang bukan berasal daripada hidupan.
Walaupun hampir semua sebatian karbon dikelaskan sebagai sebatian organik, sebatian karbon yang
berikut tergolong dalam kumpulan sebatian tak organik:
Karbon monoksida, CO
Karbon dioksida, CO2
Karbon disulfida, CS2
Sebatian karonat dan bikarbonat: kalsium karbonat, CaCO3, dan natrium bikarbonat, NaHCO3.
Sebatian karbida (carbide): kalsium karbida, Ca2C.
Sebatian sianat (cyanate) dan tiosianat (thiocyanate): natrium sianat, NaCN, dan natrium tiosianat,
NaSCN
Sebatian karbon
1) Sebatian organik
Semua sebatian karbon kecuali
CO2, CO
CS2
Sebatian karbonat, CO32-, dan bikarbonat, HCO3Sebatian sianida (cyanide), CN-, dan tiosianat, SCNSebatian karbida, C4-

2) Sebatian tak organik
Batu batan seperti sebatian silikat (silicate).
Bijih logam seperti kasiterit.
Asid mineral seperti asid sulfurik.

Semua sebatian organik terbakar dengan lengkap dalam bekalan gas oksigen yang berlebihan untuk
menghasilkan gas karbon dioksida dan air sahaja.

Sebatian organik terbakar dengan tidak lengkap dalam bekalan gas oksigen yang terhad untuk
menghasilkan campuran jelaga (karbon), karbon monoksida, karbon dioksida, dan air.
Hidrokarbon
Pada amnya, sebatian organik dikelaskan kepada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon.

Hidrokarbon (hydrocarbon) adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon dan unsur
hidrogen sahaja. Atom karbon dan atom hidrogen dalam sebatian hidrokarbon diikat bersama-sama
melalui ikatan kovalen (covalent bonds).

Hidrokarbon tepu ialah hidrokarbon dengan atom karbonnya terikat kepada atom yang lain melalui
ikatan kovalen yang tunggal (single covalent bonds).

Pembentukan empat ikatan kovalen tunggal.

Hidrokarbon tak tepu ialah hidrokarbon yang mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan ganda
dua (double bond) atau ikatan ganda tiga (triple bond) antara atom-atom karbon dalam molekul itu.

Pembentukan dua ikatan tunggal
dan satu ikatan ganda dua.
Pembentukan satu ikatan tunggal
dan satu ikatan ganda tiga.

Sebatian organik
Hidrokarbon (Unsur karbon dan hidrogen sahaja).
i) Alkana (alkanes)
ii) Alkena (alkenes)
Bukan hidrokarbon (Unsur karbon, hidrogen dan unsur lain)
i) Alkohol
ii) Asid Karbosilik
iii) Ester

Sumber utama hidrokarbon ialah petroleum.

Petroleum merupakan cecair hitam yang sangat pekat dan melekit. Bahan ini wujud secara semulajadi
sebagai minyak mineral dalam lapisan-lapisan kerak bumi.
Tindak balas redoks
Tindak balas redoks (redox reaction) ialah tindak balas kimia yang melibatkan
proses pengoksidaan (oxidation) dan penurunan (reduction), dimana kedua-dua proses ini berlaku
secara serentak.

Apabila sesuatu bahan dioksidakan dalam tindak balas redoks, sesuatu bahan yang lain akan
diturunkan ataupun dengan yang sebaliknya.

Agen pengoksidaan (oxidizing agent) ialah bahan yang mengoksidakan bahan tindak balas yang lain.
Dalam suatu tindak balas redoks, agen pengoksidaan mengalami proses penurunan supaya dapat
mengoksidakan bahan yang lain.

Agen penurunan (reducing agent) ialah bahan yang menurunkan bahan tindak balas yang lain. Dalam
suatu tindak balas redoks, agen penurunan mengalami proses pengoksidaan supaya dapat
menurunkan bahan yang lain.

Pengoksidaan (oxidation) ialah suatu proses yang melibatkan
penambahan oksigen, atau
kehilangan hidrogen, atau
kehilangan elektron, atau
penambahan nombor pengoksidaan (keadaan pengoksidaan) bagi unsur-unsur yang terlibat dalam
sesuatu tindak balas.

Penurunan (reduction) ialah suatu proses yang melibatkan
kehilangan oksigen, atau
penambahan hidrogen, atau
penambahan elektron, atau
pengurangan nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur yang terlibat dalam sesuatu tindak balas.
Bagi menjelaskan pengertian pengoksidaan dan penurunan, perbincangan boleh dibuat terhadap tiga
(03) aspek, iaitu;
Kehilangan dan penambahan oksigen atau hidrogen.
Pemindahan elektron.
Perubahan nombor pengoksidaan unsur-unsur.

More Related Content

What's hot

Soalan tubi-f4-kimia-bab-3-formula-persamaan-kimia
Soalan tubi-f4-kimia-bab-3-formula-persamaan-kimiaSoalan tubi-f4-kimia-bab-3-formula-persamaan-kimia
Soalan tubi-f4-kimia-bab-3-formula-persamaan-kimiaSchool of Visual Arts
 
Konsep mol dan stoikiometri
Konsep mol dan stoikiometriKonsep mol dan stoikiometri
Konsep mol dan stoikiometriEno Lidya
 
Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014Cikgu Marzuqi
 
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan KimiaAplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan KimiaCikgu Marzuqi
 
Bab 2 struktur atom
Bab 2   struktur atomBab 2   struktur atom
Bab 2 struktur atomjalinialias
 
Modul 1 kimia SPM 2014
Modul 1 kimia SPM 2014Modul 1 kimia SPM 2014
Modul 1 kimia SPM 2014Cikgu Marzuqi
 
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)mrs imran
 
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016ADILA KAMAL
 
Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014Cikgu Marzuqi
 
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atomModul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atomHarzana Harun
 
Jadual berkala unsur
Jadual berkala unsurJadual berkala unsur
Jadual berkala unsurCikgu Marzuqi
 
Nombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotopNombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotopleucosolonia
 
Latihan jisim relatif
Latihan jisim relatifLatihan jisim relatif
Latihan jisim relatifSiti Alias
 

What's hot (20)

Soalan tubi-f4-kimia-bab-3-formula-persamaan-kimia
Soalan tubi-f4-kimia-bab-3-formula-persamaan-kimiaSoalan tubi-f4-kimia-bab-3-formula-persamaan-kimia
Soalan tubi-f4-kimia-bab-3-formula-persamaan-kimia
 
Konsep mol dan stoikiometri
Konsep mol dan stoikiometriKonsep mol dan stoikiometri
Konsep mol dan stoikiometri
 
Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
 
Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014
 
Bab 2 t4 nota
Bab 2 t4 notaBab 2 t4 nota
Bab 2 t4 nota
 
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan KimiaAplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
 
Konsep mol
Konsep molKonsep mol
Konsep mol
 
Bab 2 struktur atom
Bab 2   struktur atomBab 2   struktur atom
Bab 2 struktur atom
 
Modul 1 kimia SPM 2014
Modul 1 kimia SPM 2014Modul 1 kimia SPM 2014
Modul 1 kimia SPM 2014
 
Titrasi kompleksometri
Titrasi kompleksometriTitrasi kompleksometri
Titrasi kompleksometri
 
Kesetimbangan kimia friska
Kesetimbangan  kimia friskaKesetimbangan  kimia friska
Kesetimbangan kimia friska
 
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
 
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
 
Termokimia
TermokimiaTermokimia
Termokimia
 
Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014
 
Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
 
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atomModul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom
 
Jadual berkala unsur
Jadual berkala unsurJadual berkala unsur
Jadual berkala unsur
 
Nombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotopNombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotop
 
Latihan jisim relatif
Latihan jisim relatifLatihan jisim relatif
Latihan jisim relatif
 

Viewers also liked

Tips cemerlang kimia
Tips cemerlang kimiaTips cemerlang kimia
Tips cemerlang kimiaSiti Alias
 
Jadual ion kimia
Jadual ion kimia Jadual ion kimia
Jadual ion kimia alhalfeast
 
Nota formula dan persamaan kimia
Nota formula dan persamaan kimiaNota formula dan persamaan kimia
Nota formula dan persamaan kimiaSaonah Zabali
 
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4mrs imran
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Cikgu Marzuqi
 
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)Cikgu Ummi
 

Viewers also liked (11)

Unit 4 ikatan kimia
Unit 4 ikatan kimiaUnit 4 ikatan kimia
Unit 4 ikatan kimia
 
Eduweb tv
Eduweb tvEduweb tv
Eduweb tv
 
Tips cemerlang kimia
Tips cemerlang kimiaTips cemerlang kimia
Tips cemerlang kimia
 
Jadual ion kimia
Jadual ion kimia Jadual ion kimia
Jadual ion kimia
 
Nota formula dan persamaan kimia
Nota formula dan persamaan kimiaNota formula dan persamaan kimia
Nota formula dan persamaan kimia
 
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
 
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
 
4.2 Struktur Atom
4.2 Struktur Atom4.2 Struktur Atom
4.2 Struktur Atom
 
Modul alKimiya f4
Modul alKimiya f4Modul alKimiya f4
Modul alKimiya f4
 
4.1 Jirim & Bahan
4.1 Jirim & Bahan4.1 Jirim & Bahan
4.1 Jirim & Bahan
 

Similar to Nota kimia f5 murugan

BAB 2 SEBATIAN KARBON.pptx
BAB 2 SEBATIAN KARBON.pptxBAB 2 SEBATIAN KARBON.pptx
BAB 2 SEBATIAN KARBON.pptxSan Weng
 
Praktikal 1 sce 3109
Praktikal 1 sce 3109Praktikal 1 sce 3109
Praktikal 1 sce 3109Arelem Chung
 
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
Bab 5     tenaga dan perubahan kimiaBab 5     tenaga dan perubahan kimia
Bab 5 tenaga dan perubahan kimiarohaizah abd majid
 
Bab 4 termokimia
Bab 4  termokimiaBab 4  termokimia
Bab 4 termokimiaWRSAMAN
 
154003414 peta-minda-topik-1-topik-5-tenaga-dalam-kimia-docx
154003414 peta-minda-topik-1-topik-5-tenaga-dalam-kimia-docx154003414 peta-minda-topik-1-topik-5-tenaga-dalam-kimia-docx
154003414 peta-minda-topik-1-topik-5-tenaga-dalam-kimia-docxIshak Ismail
 

Similar to Nota kimia f5 murugan (6)

BAB 2 SEBATIAN KARBON.pptx
BAB 2 SEBATIAN KARBON.pptxBAB 2 SEBATIAN KARBON.pptx
BAB 2 SEBATIAN KARBON.pptx
 
Praktikal 1 sce 3109
Praktikal 1 sce 3109Praktikal 1 sce 3109
Praktikal 1 sce 3109
 
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
Bab 5     tenaga dan perubahan kimiaBab 5     tenaga dan perubahan kimia
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
 
Bab 4 termokimia
Bab 4  termokimiaBab 4  termokimia
Bab 4 termokimia
 
Teknik asas kimia
Teknik asas kimiaTeknik asas kimia
Teknik asas kimia
 
154003414 peta-minda-topik-1-topik-5-tenaga-dalam-kimia-docx
154003414 peta-minda-topik-1-topik-5-tenaga-dalam-kimia-docx154003414 peta-minda-topik-1-topik-5-tenaga-dalam-kimia-docx
154003414 peta-minda-topik-1-topik-5-tenaga-dalam-kimia-docx
 

More from Umi Salwa Kamal Arifin (8)

Latihan
LatihanLatihan
Latihan
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
A
AA
A
 
Sbp 2012 4541 kim kertas-2
Sbp 2012 4541 kim kertas-2Sbp 2012 4541 kim kertas-2
Sbp 2012 4541 kim kertas-2
 
81210105 abm-peralihan-kertas-2-akhir-tahun
81210105 abm-peralihan-kertas-2-akhir-tahun81210105 abm-peralihan-kertas-2-akhir-tahun
81210105 abm-peralihan-kertas-2-akhir-tahun
 
Amalanbahasamelayu
AmalanbahasamelayuAmalanbahasamelayu
Amalanbahasamelayu
 
biologi
biologibiologi
biologi
 

Nota kimia f5 murugan

  • 1. Kadar Tindak Balas Tindak balas kimia (chemical reaction) berlaku apabila bahan tindak balas (reactant) dicampurkan bersama-sama, pada keadaan yang sesuai. Kelajuan sesuatu tindak balas kimia itu dipanggil kadar tindak balas (rate of reaction). Semasa tindak balas kimia, bahan tindak balas digunakan sehinggalah hasil tindak balasnyanya (product) terbentuk. Oleh itu, jumlah bahan tindak balas akan berkurangan manakala jumlah hasil tindak balas akan meningkat, sebagaimana tindak-balasnya diteruskan. Oleh itu, kadar tindak balas boleh ditentukan oleh salah satu daripada cara-cara berikut: Kadar kehilangan bahan tindak balas, atau Kadar pembentukan sesuatu hasil tindak balas (product). Kadar tindak balas boleh ditakrifkan sebagai jumlah sesuatu bahan tindak balas yang digunakan bagi setiap unit masa. Kadar tindak balas juga boleh ditakrifkan sebagai jumlah hasil tindak balas yang diperolehi per unit masa. Kaedah mengukur kadar tindak balas. Jumlah bahan tindak balas yang digunakan atau hasil tindak balas yang diperolehi boleh diukur dari segi jisim bahan atau kepekatan bahan tersebut. Untuk tindak balas kimia yang menghasilkan gas, kadar tindak balas boleh diukur sebagai jumlah gas yang dihasilkan per unit masa.
  • 2. Tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik cair. Tindak balas antara kalsium karbonat (kepingan kecil marmar) dan asid hidroklorik cair boleh diwakili oleh persamaan berikut: CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl (aq) + CO (g) +H O(l) 2 2 2 dimana; CaCO3(s) + 2HCl(aq) adalah bahan tindak balas, dan CaCl2(aq) + CO2(g) +H2O(l) adalah hasil tindak balas. Semasa tindak balas, berlaku perubahan yang dapat dilihat seperti berikut: Jisim kalsium karbonat (bahan tindak balas) berkurangan. Kepekatan asid hidroklorik (bahan tindak balas) berkurangan. Jumlah isipadu karbon dioksida (hasil tindak balas) yang dihasilkan meningkat. Oleh itu, kadar tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik boleh ditentukan dengan mengukur: Penurunan dalam jisim kalsium karbonat per unit masa, atau Peningkatan dalam isipadu karbon dioksida per unit masa. Iaitu, atau
  • 3. Kadar tindak balas adalah berkadar songsang dengan masa yang diambil bagi tindak balas itu selesai. Tindak balas adalah pantas jika ia mengambil masa yang singkat untuk disiapkan. Sebaliknya, tindak balas adalah perlahan jika ia mengambil masa yang panjang bagi suatu tindak balas itu selesaikan/dilengkapkan. Selain daripada perubahan dalam jisim bahan tindak balas atau perubahan dalam ispadu gas yang dihasilkan, perubahan lain yang dapat diperhatikan adalah seperti berikut: Perubahan warna. Pembentukan mendakan. Oleh itu, masa yang diambil untuk warna sesuatu bahan tindak balas itu berubah atau jumlah mendakan terbentuk boleh digunakan untuk mengukur kadar tindak balas. Unit-unit yang digunakan untuk kadar tindak balas bergantung kepada perubahan yang diukur. Sebagai contoh: cm3 per unit masa (saat atau minit) untuk gas. g per unit masa atau mol per unit masa untuk bahan tindak balas pepejal. mol dm-3 per unit masa bagi bahan tindak balas dalam larutan akueus (aqueous solution). Tindak balas kimia yang berlainan berlaku pada kadar yang berbeza. Sebahagian tindak balas berlaku dengan cepat/pantas dan ada juga yang berlaku secara perlahan.
  • 4. SEBATIAN ORGANIK Sebatian karbon (carbon compounds) merupakan sebatian yang mengandungi unsur karbon sebagai unsur juzuknya (constituents). Hampir semua makanan merupakan sebatian karbon, misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Sebatian karbon dikelaskan kepada: Sebatian organik (organic compound) Sebatian tak organik (inorganic compound) Sebatian organik dan sebatian tak organik Sebatian organik merupakan sebatian karbon yang berasal daripada haiwan dan tumbuhan. Contohnya; Petroleum dan gas asli yang mempunyai unsur juzuk karbon dan hidrogen. Kanji, alkohol, gula, dan lemak yang mempunyai unsur juzuk karbon, hidrogen dan oksigen. Sebatian tak organik merupakan sebatian yang bukan berasal daripada hidupan. Walaupun hampir semua sebatian karbon dikelaskan sebagai sebatian organik, sebatian karbon yang berikut tergolong dalam kumpulan sebatian tak organik: Karbon monoksida, CO Karbon dioksida, CO2 Karbon disulfida, CS2 Sebatian karonat dan bikarbonat: kalsium karbonat, CaCO3, dan natrium bikarbonat, NaHCO3. Sebatian karbida (carbide): kalsium karbida, Ca2C. Sebatian sianat (cyanate) dan tiosianat (thiocyanate): natrium sianat, NaCN, dan natrium tiosianat, NaSCN
  • 5. Sebatian karbon 1) Sebatian organik Semua sebatian karbon kecuali CO2, CO CS2 Sebatian karbonat, CO32-, dan bikarbonat, HCO3Sebatian sianida (cyanide), CN-, dan tiosianat, SCNSebatian karbida, C4- 2) Sebatian tak organik Batu batan seperti sebatian silikat (silicate). Bijih logam seperti kasiterit. Asid mineral seperti asid sulfurik. Semua sebatian organik terbakar dengan lengkap dalam bekalan gas oksigen yang berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air sahaja. Sebatian organik terbakar dengan tidak lengkap dalam bekalan gas oksigen yang terhad untuk menghasilkan campuran jelaga (karbon), karbon monoksida, karbon dioksida, dan air.
  • 6. Hidrokarbon Pada amnya, sebatian organik dikelaskan kepada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Hidrokarbon (hydrocarbon) adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon dan unsur hidrogen sahaja. Atom karbon dan atom hidrogen dalam sebatian hidrokarbon diikat bersama-sama melalui ikatan kovalen (covalent bonds). Hidrokarbon tepu ialah hidrokarbon dengan atom karbonnya terikat kepada atom yang lain melalui ikatan kovalen yang tunggal (single covalent bonds). Pembentukan empat ikatan kovalen tunggal. Hidrokarbon tak tepu ialah hidrokarbon yang mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua (double bond) atau ikatan ganda tiga (triple bond) antara atom-atom karbon dalam molekul itu. Pembentukan dua ikatan tunggal dan satu ikatan ganda dua.
  • 7. Pembentukan satu ikatan tunggal dan satu ikatan ganda tiga. Sebatian organik Hidrokarbon (Unsur karbon dan hidrogen sahaja). i) Alkana (alkanes) ii) Alkena (alkenes) Bukan hidrokarbon (Unsur karbon, hidrogen dan unsur lain) i) Alkohol ii) Asid Karbosilik iii) Ester Sumber utama hidrokarbon ialah petroleum. Petroleum merupakan cecair hitam yang sangat pekat dan melekit. Bahan ini wujud secara semulajadi sebagai minyak mineral dalam lapisan-lapisan kerak bumi.
  • 8. Tindak balas redoks Tindak balas redoks (redox reaction) ialah tindak balas kimia yang melibatkan proses pengoksidaan (oxidation) dan penurunan (reduction), dimana kedua-dua proses ini berlaku secara serentak. Apabila sesuatu bahan dioksidakan dalam tindak balas redoks, sesuatu bahan yang lain akan diturunkan ataupun dengan yang sebaliknya. Agen pengoksidaan (oxidizing agent) ialah bahan yang mengoksidakan bahan tindak balas yang lain. Dalam suatu tindak balas redoks, agen pengoksidaan mengalami proses penurunan supaya dapat mengoksidakan bahan yang lain. Agen penurunan (reducing agent) ialah bahan yang menurunkan bahan tindak balas yang lain. Dalam suatu tindak balas redoks, agen penurunan mengalami proses pengoksidaan supaya dapat menurunkan bahan yang lain. Pengoksidaan (oxidation) ialah suatu proses yang melibatkan penambahan oksigen, atau kehilangan hidrogen, atau kehilangan elektron, atau penambahan nombor pengoksidaan (keadaan pengoksidaan) bagi unsur-unsur yang terlibat dalam sesuatu tindak balas. Penurunan (reduction) ialah suatu proses yang melibatkan kehilangan oksigen, atau penambahan hidrogen, atau penambahan elektron, atau pengurangan nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur yang terlibat dalam sesuatu tindak balas.
  • 9. Bagi menjelaskan pengertian pengoksidaan dan penurunan, perbincangan boleh dibuat terhadap tiga (03) aspek, iaitu; Kehilangan dan penambahan oksigen atau hidrogen. Pemindahan elektron. Perubahan nombor pengoksidaan unsur-unsur.