Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6,
|
|
- Ἀνδρέας Δημητρακόπουλος
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6, KERACUNAN RAKSA Lokman, R. * PENGENALAN Raksa merupakan elemen logam berat yang menghakis dengan nombor atom 80 dan berat melekular Beratnya adalah 13.6 kali berat air bagi isipadu yang sama. Batu, besi dan juga plambum boleh terapung di atas permukaannya. Elemen raksa mewakili hanya 0.5 ppm dari kerak bumi, menjadikannya logam yang lebih jarang dari uranium tetapi lebih banyak dari emas dan perak. Raksa mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi, dan membentuk titisan berbentuk sepiar apabila dilepaskan. Walaupun molekul raksa didalam lingkungan titisannya adalah stabil, molekul-molekul di permukaannya mempunyai ketidakstabilan yang sangat tinggi, dan menruap dengan mudah. Tahap didih raksa adalah diparas 357 o C (675 o F). Pada dasarnya, semua raksa elemental akan hadir dalam bentuk wap pada suhu yang melebihi paras ini. Sifat ketegangan permukaannya yang tinggi, isipadu yang sekata perkembangannya menjadikan raksa ideal untuk digunakan dalam jangkasuhu, jangka pengukur tekanan dan lain-lain peralatan pengukuran yang lain. Raksa merupakan logam penyalur elektrik yang agak rendah, tetapi sering digunakan dalam peralatan eletronik seperti suis apabila konduktor cecair diperlukan. Kebolehan raksa cecair sebagai konduktor haba juga menyebabkan ia digunakan sebagai penyejuk. Sifat toksik bahan raksa yang tinggi juga diekploitasi untuk racun bakteria, kulat dan racun serangga, dan warnanya yang menarik juga menyebabkan ia digunakan dalam cat. Ia juga merupakan pengawet dan pembunuh kuman yang sangat baik, yang boleh menerangkan kehadirannya dalam kebanyakkan reagen kimia dan penggunaan perubatan seperti mercurochrome dan Thimerosal. Seperti semua jenis logam, raksa tidak akan melalui proses biodegradasi apabila dilepaskan ke alam sekeliling. Raksa bergabung mudah dengan sulfur dan halogen pada suhu biasa dan membentuk amalgam dengan semua logam kecuali besi, nikel, kadmium, aluminium, kalbot dan platinum. Ia bertindak secara exothermal dengan logam alkaline dan bergabung dengan asid sulphurik apabila panas. Bentuk elemental atau bukan organik boleh ditukarkan kepada bentuk organik (terutamanya methylated) melalui sistem biologi. Pada organisma, ia paling kerap dijumpai dalam bentuk raksa metil. Raksa metil mempunyai sifat lipophilik dan bioakumulasi. Raksa ionik bersifat neurotoksik, renaltoksik dan teratogenik. Raksa merupakan elemen semulajadi yang tidak boleh dipecahkan di alam persekitaran dan hadir dengan paras yang rendah di dalam udara, air, endapan dan biota. * Sarjana Kesihatan Masyarakat, Jabatan Kesihatan Masyarakat, F. Perubatan, UKM
2 26 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilil 6, 2000 SEJARAH Raksa boleh dijumpai secara semulajadi di dalam persekitaran dalam bentuk sulfida (mercuric sulfide, HgS), juga dikenali sebagai bijih cinnabar yang mempunyai kandungan hitung panjang raksa sebanyak 0.1-4%. Ia juga hadir di bawah tanah dalam bentuk geodes atau raksa cecair (Almaden) dan sebagai impregnasi schist atau slate. Ini menerangkan kehadirannya dalam beberapa fosil minyak. Bijih cinnabar telah ditapis untuk kandungan raksanya sejak kurun ke 15 atau 16 sebelum masihi lagi. Raksa adalah antara logam pertama yang dikenali manusia, dan bahannya telah digunakan sepanjang sejarah manusia. Ahli pakar arkeologi telah menjumpai raksa di dalam makam-makam purba orang mesir dan cina yang berumur dari 1500 sebelum masihi lagi. Orang mesir purba dan orang cina mungkin telah menggunakan cinnabar sebagai pigmen merah berkurun sebelum kelahiran Nabi Isa. Di dalam kebanyakkan tamadun, raksa telah digunakan untuk memanggil atau menghalau semangat-semangat jahat. Ahli kimia purba menganggap raksa, yang dikaitkan dengan planet Mercury mempunyai kuasa mistik dan menggunakannya dalam percubaan mereka untuk menukar logam asas kepada emas. Kemudahan pergerakkannya yang tinggi mungkin boleh menerangkan asal nama julukan quicksilver yang diberikan kepada raksa. Tamadun awal Yunani mengenali sifat kepantasan pergerakan logam ini dan menjelmakannya dalam tuhan perutusan Raksa, yang diangkat ke tahap Pantheon. Planet Mercury, dengan kepantasan pusingan tahunan sebanyak 88 hari dan kilauan keperakkannya, melambangkan penghormatan yang diberikan untuk elemen ini oleh tamadun purba. Bangsa Yunani juga menggunakannya dalam perubatan mereka. Raksa dan bahan raksa telah digunakan dari kurun ke 15 hingga pertengahan kurun ke 22 untuk merawat penyakit sifilis. Dan kerana raksa merupakan satu bahan yang amat toksik dan kesan rawatannya tidak dibuktikan, penggunaannya telah diberhentikan dan ubat penyakit sifilis yang lain digunakan buat masa ini. Kegunaan raksa dihadkan oleh sifat keracunannya dan kerana ia susah dijumpai. Hazad terhadap kesihatan telah diketahui sekurangkurangnya sejak penaklukan kuasa Roman di Negara Sepanyol. Disebabkan keadaan toksik raksa di dalam cinnabar, tawanan atau pesalah yang dikerahkan bekerja di lombong raksa oleh pihak Roman hanya mempunyai jangkaan hayat selama 3 tahun sahaja. Peningkatan kandungan raksa melalui rantai makanan menyebabkan kandungan raksa yang tinggi di dalam ikan yang dimakan oleh manusia. Keracunan dari industri raksa secara berleluasa di kalangan nelayan Jepun dan keluarga mereka berlaku di Minamata, Jepun pada tahun 1950 an kerana memakan hasil laut yang dicemari oleh raksa metil. Kandungan yang didapati pada air laut adalah di antara 5 dan 15 ppm, iaitu 20 kali kandungan yang normal. Ramai yang mengalami simtom sistem saraf yang teruk, termasuk kematian sebelum pencemaran tersebut dapat dikenalpasti. Pada hari ini, kita terus didedahkan kepada raksa di dalam makanan, terutamanya dari hasil laut seperti ikan dan kerang. Industri raksa yang berleluasa, digabung dengan pengendalian dan proses pembuangan yang kurang sempurna telah menyumbang kepada kontaminasi persekitaran. Selain daripada pekerja di lombong cinnabar, pekerja-pekerja moden di
3 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6, dalam industri raksa juga terdedah kepada risiko pendedahan berlebihan. Bijih raksa dikeluarkan dari perlombongan bawah tanah dan logam raksa diasingkan daripada bijihnya melalui proses pembakaran di dalam rotary kiln atau shaft furnace, ataupun melalui proses reduksi dengan besi atau kalsium oksida. JENIS DAN BENTUK RAKSA Raksa hadir dalam berbagai bentuk kimia dan secara amnya hadir dalam dua bentuk iaitu organik dan bukan organik. Raksa bukan organik Raksa mempunyai tiga kemungkinan keadaan valence states atau keadaan cas eletrik. Logam tanpa cas atau raksa elemental (HgO), bentuk yang biasa digunakan dalam jangkasuhu, menruap dengan mudah dari keadaan cecairnya, dan merupakan bentuk raksa yang paling biasa dijumpai dalam atmosfera. Sifat raksa elemental yang mungkin paling diketahui adalah kelikatannya yang rendah dan kebolehannya untuk membentuk titisan yang mempunyai keupayaan pergerakan yang tinggi di atas permukaan. Kelikatannya yang rendah ditunjukkan oleh cara titisan-titisan raksa bercantum menjadi satu apabila bertembung. Pengangkutan jarak jauh raksa melalui atmosfera terdiri terutamanya dari raksa bentuk elemental. Jumlah terhad raksa elemental boleh dijumpai di dalam tanah dan air. Raksa elemental adalah toksik dan tidak boleh dipecahkan kepada bentuk yang kurang toksik. Didalam tanah dan air permukaan, raksa hadir paling banyak dalam keadaan mercuric (Hg++- dengan cas eletrik positif berkembar), dan mercurous (Hg+- dengan satu cas positif) sebagai ionion dengan kelarutan yang berlainan. Mercuric chloride, merupakan bentuk paling banyak di dalam kebanyakan air permukaan bumi. Raksa elemental, mercurous dan garam mercuric selalunya diklasifikasikan sebagai bukan organik. Raksa organik Raksa boleh membentuk komplek-komplek yang stabil dengan bahan-bahan organik (mengandungi karbon). Tiga kumpulan bahan-bahan organik raksa terpenting kerana penggunaannya adalah kumpulan aryls, alkyls dan alkoxyalkyls. Contoh bahanbahan raksa aryl adalah seperti phenylmercuric acetate (PMA), nitrate, oleate, propionate dan benzoate. Contoh bahan-bahan raksa alkyl adalah seperti raksa metil dan raksa etil. Kedua-dua bahan ini telah digunakan secara meluas untuk rawatan benih. Bentuk raksa organik melibatkan terutamanya alkyl berantai pendek seperti raksa metil atau etil. Raksa bukan organik boleh di metilkan oleh organisma mikro yang tinggal di dalam tanah, endapan, air tawar dan air laut, untuk membentuk raksa organik. Komponen raksa methylated ini bukan sahaja toksik tetapi juga mempunyai sifat bioakumulatif yang tinggi. Hampir kesemua raksa yang dijumpai dalam tisu haiwan berada dalam bentuk raksa metil. Raksa metil merupakan sejenais bahan raksa organik toksik yang agak larut di dalam air. Raksa dimetil pula merupakan sejenis lagi bahan raksa organik, dengan kelarutan yang lebih rendah lagi.
4 28 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilil 6, 2000 Oksidasi Methylasi Hg 0 Hg +1 atau Hg +2 HgCH 3 Reduksi Demethylasi Rajah 1: Transformasi Raksa Raksa melalui dua jenis proses transformasi kimia utama iaitu proses oksidasireduksi dan proses methylasi-demethylasi (Rajah 1). Dalam proses oksidasi, sebagai contoh raksa yang hadir dalam keadaan tanpa casnya (Hg 0 ) ditukar kepada keadaan valensi yang lebih tinggi (Hg +1 ). Proses reduksi adalah proses yang bertentangan arah berlaku dengan penambahan electrons. Dalam proses methylasi, raksa elemental menambah satu kumpulan organik methyl atau hydrokarbon, yang hilang dalam proses demethylasi. Kedua-dua proses transformasi boleh berlaku mengikut mana-mana arah. RAKSA DALAM PERSEKITARAN Kitaran dan transformasi dalam persekitaran Kesemua bahan melalui kitaran dan transformasi dalam persekitaran. Kebolehan raksa untuk berada dalam beberapa keadaan fizikal dan kimia pada keadaan tekanan biasa dan suhu bilik dan kebolehannya untuk melalui transformasi biologi, bermakna ia terdedah kepada perubahan dalam kepekatan dan bentuk yang komplek dan rawak. Kajian pemantauan persekitaran mestilah mempertimbangkan beberapa perubahanperubahan fizikal, tindakan-tindakan geokimia dan interaksi-interaksi biokimia dalam percubaan untuk memahami keadaan spesifik tempatan yang menyumbang kepada paras raksa dalam media persekitaran dan organisma hidup. Raksa yang dilepaskan ke persekitaran boleh berada dekat dengan sumbernya untuk tempoh masa yang lama, atau tersebar luas keserata kawasan atau keseluruh dunia. Kepekatan raksa di dalam air, laut, udara dan di dalam rambut manusia adalah lebih tinggi di hemisfera utara daripada hemesfira selatan. Keadaan perindustrian di utara yang lebih tinggi mungkin bertanggung-jawab bagi paras yang tinggi ini; sistem kitaran udara stratosfera mengakibatkan pengenapan semula bahan buangan dari kawasan perindustrian di latitut pertengahan hemisfera utara ke dalam hemisfera yang sama. Kepekatan raksa atmosfera telah diukur di kawasan-kawasan industri, desa, perumahan dan akuatik. Parasnya adalah tinggi di kawasan industri. Anggaran tempoh masa beberapa jenis raksa berada di dalam atmosfera berbeza dari lima ke sembilan puluh hari ke selama tiga tahun. Kepekatan raksa atmosfera di Greenland, kawasan kutub dan laut terbuka menunjukkan bahawa punca anthropogenik adalah punca penyumbang kepada ketinggian paras yang dijumpai di kawasan tanah kontinental. Kadar pengwapan raksa berganda dengan setiap penambahan suhu sebanyak 10 darjah celsius. Paras penepuan raksa dalam udara bertambah secara logaritma dengan penambahan suhu.
5 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6, Kajian yang mengandungi ukuran sebelum dan selepas hujan mencadangkan bahawa hujan membersihkan sejumlah raksa dari atmosfera. Tetapi dalam zon perindustrian yang menggunakan raksa atau dimana raksa merupakan bahan pembuatan sampingan, lebih banyak raksa boleh diendapkan secara kering dari melalui air hujan. Hujan adalah lebih effektif dalam mengeluarkan partikel raksa dari wap raksa, kerana air hujan, air merupakan takungan, atau media penyimpan yang tidak baik untuk raksa elemental. Kehadiran raksa di Greenland menunjukkan bahawa salji juga mengeluarkan raksa dari atmosfera. Raksa memasuki tanah melalui jatuhan hujan dan salji, enapan kering dari atmosfera, pembuangan lumpur perlimbahan, pembuangan bahan buangan raksa secara cuai, pembuangan bahan buangan pepejal secara terbuka, dan pengunaan racun rumpai yang mengandungi raksa di sektor pertanian. Raksa dalam bentuk ion diserap dengan kuat oleh tanah dan endapan dan dilepaskan secara perlahan. Tanah liat menyerap raksa secara maksima pada ph 6. Oksida besi juga menyerap raksa dalam tanah neutral. Dalam tanah berasid, kebanyakan raksa diserap oleh unsur organik. Aktiviti mikrobiologi kemudian boleh memetabolismakan sejumlah bahagian raksa tersebut, dan melepaskannya ke dalam gas di dalam tanah. Sebaik dilepaskan ke atmosfera, raksa ditaburkan ke permukaan bumi termasuk tanah, paya, tasik dan lautan. Ia kemudiannya boleh melalui proses transformasi kimia termasuk oksidasi, reduksi, metilasi dan demetilasi. Prosesproses biologi memainkan peranan yang penting didalam proses transformasi ini. Bakteria akhirnya boleh menukarkan sejumlah raksa yang disimpan ke raksa metil, yang kemudiannya diambil oleh organisma melalui pemakanan dan penyerapan. Walaupun ia berkitar di persekitaran dan merubah bentuknya, raksa tetap ada dan tidak mengalami proses biodegradasi. Ia cenderung untuk berkumpul di dalam endapan di sungai, anak sungai, tasik dan lautan. Raksa juga boleh berkumpul di dalam paip peparitan yang memberi kemungkinan pelepasan jangka panjang raksa ke air perlimbahan majlis perbandaran secara berterusan walaupun punca asalnya telah dihapuskan. Apabila ia hadir dalam sistem biologi, raksa boleh dibawa mengikut rantai makanan dimana bioakumulasi (meningkatkan kepekatannya) berlaku. Individu yang lebih besar dan lebih tua mengumpulkannya di dalam tisu-tisu mereka dengan peningkatan umur yang boleh memberi kepekatan yang cukup tinggi dalam pemangsa rantaian makanan yang lebih tinggi. Kerana gabungan kualiti-kualiti potensi ketoksidan, keteguhan persekitaran, dan potensi bioakumulasinya, logam ini merupakan bahan buangan yang mencabar dan susah untuk dikawal. PROSES METILASI RAKSA Proses metilasi iaitu penambahan (-CH3) boleh berlaku di dalam air, endapan atau tanah. Ikan mengumpul raksa metil secara terus dari air atau dari mangsa mereka. Jumlah proses metilasi di dalam air dan endapan dipengaruhi oleh: i. Jumlah oksigen terlarut ii. Jumlah sulfur iii. PH air atau endapan dan
6 30 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilil 6, 2000 iv. Kehadiran partikel tanah liat atau unsur organik. Di tempat dimana jumlah oksigen adalah terhad, seperti di lapisan-lapisan air permukaan atau endapan yang dalam, lebih banyak raksa metil akan terbentuk. Kehadiran sulfur boleh memainkan peranan yang penting kerana baktria yang bergantung kepada sulfur terlibat dalam proses metilasi. PH rendah dikaitkan dengan peningkatan proses metilasi. Ini bermakna proses metilasi berlaku dengan lebih mudah di dalam air yang dipengaruhi oleh hujan asid. Sekiranya terdapat partikel tanah liat di dalam air, raksa boleh melekatkan diri kepada partikel tersebut, dan kurang terdedah untuk proses metilasi. Raksa metil boleh dibentuk didalam tanah. Seperti di dalam tasik, sungai atau endapan, paras oksigen dan sulfur dan nilai ph boleh mempengaruhi jumlah proses metilasi yang berlaku. Raksa metil yang dibentuk di dalam tanah boleh di bawa ke air permukaan sebagai aliran dan akhirnya memasuki tasik, kolam atau laut. PENGGUNAAN RAKSA Penggunaan terpenting logam raksa dan bahan-bahan bukan organiknya termasuklah rawatan untuk bijih emas dan perak, penghasilan amalgam, pembuatan peralatan pengukuran dan peralatan makmal, pembuatan tube vapor raksa, injap radio, tiub sinar x, suis dan bateri. Raksa juga bertindak sebagai katalis untuk penghasilan klorin dan penghasilan asid acetic dan acetaldehyde dari acethylene. Ia juga digunakan dalam plating emas, perak, gangsa dan timah dan dalam industri kulit, tekstil, sutera, fotografi, cat dan pigman berasaskan raksa. Pengunaan penting untuk bahan organik raksa bergantung kepada aktiviti biologikalnya. Ia digunakan sebagai: Antiseptik Pembunuh kuman Diuretik Kontraseptik Pestisid Bahan pengawet dalam cat, gam dan lilin Cat antifungus Fabrik, getah, kayu, gabus dan kertas antifungus (cuaca lembab) Katalis dalam industri kimia METABOLISME RAKSA Proses penyerapan Logam raksa dan bahan bukan organiknya. Inhalasi vapor merupakan jalan utama kemasukan logam raksa elemental ke dalam tubuh manusia. Lebih kurang 80% daripada inhalasi vapor raksa diserap oleh aveoli.
7 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6, Penyerapan melalui sistem penghadaman terhadap logam raksa elemental boleh diabaikan (kurang dari 0.01% dos yang ditelan). Kemasukkan utama bahan raksa bukan organik (garam raksa) juga adalah melalui paru-paru (proses atomisasi garam raksa) dan saluran gastrointestinal (dianggarkan 2 10% diserap melalui cara ini). Penyerapan logam raksa dan beberapa bahannya melalui kulit juga boleh berlaku walaupun kadar penyerapan adalah rendah. Bahan raksa organik i. Bahan raksa aryl Penyerapan akibat pendedahan semasa bekerja boleh berlaku melalui inhalasi aerosol yang mengandungi PMA (phenylmercuric acetate). Faktor yang mempengaruhi penyerapan adalah kelarutan bahan raksa dan saiz partikel aerosolnya. PMA diserap dengan lebih effisen melalui saluran pemakanan daripada garam raksa bukan organik. ii. Bahan raksa alkyl Bahan raksa metil yang bersifat volatil seperti raksa metil klorida diserap sehingga 80% sebaik sahaja inhalasi vapor berlaku. Lebih 95% daripada bahan-bahan raksa alkyl diserap melalui saluran makanan. Penyerapan melalui kulit bergantung kepada kelarutan dan kepekatannya serta keadaan kulit pada masa pendedahan. iii. Bahan raksa alkoxyalkyl Bahan-bahan Alkoaxyalkyl diserap lebih effisen melalui inhalasi dan saluran makanan jika dibandingkan dengan garam raksa bukan organik. Pengangkutan, penyebaran dan penyingkiran Logam raksa dan bahan bukan organiknya Selepas masuk ke dalam tubuh, logam raksa masih berada dalam bentuk logam untuk tempoh masa yang singkat yang menjelaskan penetrasi raksa ke otak. Di dalam darah dan tisu, logam raksa dioksidasikan dengan cepat kepada ion raksa Hg 2+ yang melekat pada protin. Di dalam darah, raksa bukan organik juga diedarkan diantara plasma dan sel darah merah. Buah pinggang dan otak merupakan organ deposit selepas pendedahan kepada vapor logam raksa, manakala buah pinggang untuk pendedahan kepada garam raksa bukan organik. Raksa bukan organik di keluarkan terutamanya melalui kolon dan buah pinggang. Eliminasi boleh berlaku melalui kulit, air liur dan peluh. Eliminasi raksa melalui peluh adalah signifikan sekiranya perpeluhan yang banyak berlaku. Raksa
8 32 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilil 6, 2000 juga boleh dikesan pada udara pernafasan untuk beberapa jam selepas pendedahan kepada vapor raksa. T ½ biologikal raksa di dalam tubuh adalah lebih kurang 60 hari. Cara tindakan: Tindakan biologi raksa dan derivatnya dan kesan biokimia kritikal yang bertanggungjawab terhadap menifestasi toksik disebabkan oleh logam ini masih belum diketahui. Apa yang diketahui adalah ion raksa gemar bergabung dengan kumpulan thiol dan boleh menyekat berbagai enzim. Bahan raksa organik i. Bahan aryl Raksa fenil diangkut terutamanya melalui darah dan diedar di dalam sel-sel darah (90-%). Ia berkumpul di hati dan mengalami proses penguraian kepada raksa bukan organik. Sesetengah raksa fenil dikeluarkan melalui hempedu. Kebanyakan darinya diedarkan di dalam tisu sebagai raksa bukan organik dan berkumpul di buah pinggang. Pada pendedahan secara kronik, penyebaran dan pengeluaran raksa organik adalah seperti raksa bukan organik. ii. Bahan raksa alkyl Raksa metil diangkut di dalam sel darah merah (>95%) dan sedikit dari pecahannya melekat pada protin plasma. Pengedaran ke tisu-tisu tubuh berlaku dengan perlahan dan memerlukan 4 hari sebelum keadaan keseimbangan dapat di capai. Raksa metil dikumpul di sistem saraf pusat terutama di gray matter. Kepekatan tinggi dijumpai di bahagian kortek occipital dan di cerebellum. Sebanyak 10% daripada bebanan raksa tubuh dijumpai di otak. Raksa metil boleh menyeberangi plasenta dan berkumpul terutamanya pada otak fetus. Raksa metil menjalani proses biotransformasi (kemungkinan berlaku di hati) dan menjadi raksa bukan organik dan sebahagian darinya berkumpul di hati dan buah pinggang. Pengeluaran raksa metil dari tubuh berlaku dengan perlahan (1% dari bebanan tubuh/hari) dan ini menyumbangkan kepada T1/2 biologikalnya selama 70 hari. Raksa metil dikeluarkan melalui hempedu dimana sebahagian besarnya diserap melalui saluran intestinal dan menyebabkan kitaran enterohepatik berlaku. Ada juga raksa di dalam hempedu yang berada dalam bentuk bukan organik. Raksa metil juga boleh dihuraikan oleh organisma mikro yang berada di dalam saluran pemakanan. Ini membantu proses pengeluaran memandangkan hanya 5% raksa bukan organik diserap melalui saluran pemakanan. Ibu yang menyusukan anak juga mengeluarkan raksa metil pada kepekatan 5% dari kepekatan di dalam darah. Bergantung kepada kepekatan di dalam darah 20 60% dari raksa yang keluar melalui penyusuan berada dalam bentuk raksa metil. Raksa metil juga terlibat dalam pembentukan rambut dan kepekatannya adalah 250 kali kepekatan darah.
9 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6, iii. Bahan raksa alkoxyalkyl Pengedaran dan pengeluarannya mengikut cara garam raksa bukan organik. Pengeluaran adalah melalui saluran gastrointestinal dan buah pinggang. Cara tindakan : Tindakan biologi raksa dan derivatnya, kesan biokikia kritikal yang bertanggungjawab terhadap menifestasi toksik disebabkan oleh logam ini masih belum diketahui. Apa yang diketahui adalah ion raksa gemar bergabung dengan kumpulan thiol dan boleh menyekat berbagai enzim. HAZAD DAN SIMTOM KLINIKAL Logam raksa dan bahan bukan organiknya Keracunan akut Keracunan secara akut akibat inhalasi vapor raksa boleh berlaku dengan kontaminasi tidak sengaja oleh keadaan ventilasi yang rendah semasa proses pengeluaran raksa dari bijihnya, atau semasa pemanasan logam berasaskan raksa. Simtom-simtomnya termasuklah iritasi pulmonari (radang paru-paru kimia), yang mungkin menyebabkan edema pulmonari. Kesan terhadap buah pinggang juga boleh berlaku. Keracunan secara akut lebih merupakan akibat dari penelanan garam raksa secara sengaja atau tidak sengaja. Ini mengakibatkan inflamasi saluran gatro-intestinal yang teruk diikuti dengan masalah buah pinggang akibat nekrosis saluran proximalnya. Pendedahan logam raksa secara subkutan boleh mengakibatkan kesan inflamasi lokal pada kulit atau kesan sekundari keracunan raksa yang sedikit (masalah buah pinggang yang tidak berpanjangan, masalah gastrointestinal yang sederhana, aneamia, penyakit psychoneuro) atau dalam keadaan tertentu komplikasi yang teruk akibat proses embolisasi pada tisu. Logam raksa boleh menyebabkan alahan kontek ekzema dan garamnya juga memberi iritasi kepada kulit. Keracunan sub-akut Keracunan sub-akut dari vapor raksa ada berlaku dikalangan pekerja yang membersihkan tempat pembakaran bijih raksa. Ini diikuti dengan simtom respiratori (batuk, iritasi bronkial), simtom gastrointestinal (muntah, cirit-birit), sakit gusi, ulser pada mukosa mulut dan dalam beberapa kes juga menyebabkan proteinuria. Keracunan kronik Keracunan kronik selalunya bermula secara senyap. Ini menyulitkan proses pengesanan awal. Jangkamasa penyerapan raksa sebelum berlakunya simtom
10 34 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilil 6, 2000 klinikal adalah bergantung kepada paras penyerapan dan faktor individu. Organ utama yang terlibat adalah sistem saraf. Kesan terhadap sistem saraf boleh berlaku dengan atau tanpa simtom gastrointestinal. Ia boleh berlaku mengikut dua gambaran klinikal utama: i. Fine-intention tremor. Simtom yang paling kerap dijumpai adalah seperti pesakit yang menghidap multiple sclerosis tetapi dengan ketiadaan nystagmus serta serologi dan perkembangan klinikal yang berlainan. Keadaan yang paling ketara adalah tremor yang biasanya merupakan tanda lewat. Pada peringkat awal tremor ini hanya berlaku pada keadaan tertentu sahaja iaitu seperti semasa kepenatan, sejuk, lapar atau semasa berlakunya ransangan emosi seperti rasa malu, marah dan lain-lain. Serangan selalunya berlaku dalam tempoh masa yang singkat. Tremor ini berlainan dalam bentuk dan intensitinya. Terdapat pengetaran kecil pada jari yang lebih ketara semasa rehat dan pengetaran kasar berlaku apabila pesakit cuba bergerak. Tremor ini biasanya hilang semasa tidur walaupun kekejangan pada keseluruhan tubuh secara tiba-tiba boleh berlaku. Tremor ini sentiasa meningkat semasa tekanan emosi dan merupakan asas yang kukuh untuk di diagnosis. Tremor ini biasanya bermula dengan pergetaran kecil pada jari dan kemudian menjadi lebih ketara dan meningkat ke tangan, lengan bawah dan seterusnya sehingga sampai ke kaki dan otot muka, lidah dan larynk. Pesakit sendiri tidak menyedari keadaan ini tetapi bila sampai ke lutut, pesakit mula merasa dirinya tidak selamat. Tremor pada anggota tidak meningkat sekiranya pesakit menutup matanya tetapi meningkat bila pergerakan dihentikan. Dalam keadaan paling teruk, tremor ini akan berlaku pada semua otot terkawal dan bersifat berterusan. Pesakit juga mempunyai masalah untuk membuka semula tangannya selepas memegang sesuatu dengan kemas. Ia juga tidak berkurangan dengan ulangan. Pesakit juga bercakap dalam bentuk staccato dimana ia sukar untuk difahami (psellismus mercurialis). Bila kekejangan berkurangan pesakit akan bercakap terlalu laju pula. ii. Penyakit Parkinson dengan tremor semasa rehat dan pengurangan fungsi motor. Ia memberi gambaran amenia, cara berjalan yang tidak kemas dan terhuyung-hayang, ketiadaan reflek, pengimbangan dan hypotonia, terdapat sedikit simtom vegitatif dengan air liur berlebihan dan lain-lain. Percakapan adalah perlahan dan mempunyai satu nada sahaja, suara boleh menjadi perlahan atau hilang sama sekali. Biasanya salah satu daripada dua keadaan ini menjadi gambaran klinikal yang dominan. Satu lagi simtom ialah keinginan untuk tidur. Pesakit selalunya tidur untuk masa yang lama walaupun tidak nyenyak dan sering diganggu dengan kekejangan. Kelupaan dianggap sebagai simtom awal dan nyanyuk sebagai tanda akhir. Masalah peluh berlebihan tanpa sebarang sebab juga merupakan simtom yang sering dijumpai. Pada peringkat awal, ujian-ujian awal boleh digunakan untuk mengesan perubahan pada sistem psychomotor dan neuro-maskular. Kesan terhadap buah pinggang (proteinuria, albuminuria) boleh dikesan lebih awal daripada kesan
11 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6, terhadap sistem saraf tetapi diagnosis jarang dibuat kerana tidak ketara dan bersifat intermittent. Kemungkinan masalah buah pinggang dan sistem saraf boleh diabaikan sekiranya paras raksa di dalam air kencing tidak melebihi 50 μg/l (Piawai pada specific gravity 1016 atau kepekatan cretinin 1 g/l) Simtom awal yang lebih ketara adalah pada sistem gastrointestinal. Radang gusi adalah simtom gastrointestinal yang paling kerap dalam keracunan raksa. Ia dibantu dengan kurangnya penjagaan kebersihan mulut dan pesakit juga mengalami rasa pahit yang tidak menyenangkan di dalam mulut. Radang ulceromembranous pada mulut jarang dijumpai dan biasanya berlaku kepada pesakit yang juga menghadapi masalah radang gusi. Kadangkala satu garisan kebiruan pada sempadan gigi dan gusi boleh dilihat terutamanya berhampiran tempat yang dijangkiti. Radang gusi yang berulang memberi kesan terhadap tisu penyokong dan ini boleh menyebabkan gigi terpaksa dicabut atau ia tercabut dengan sendirinya. Radang pada tekak yang tidak spesifik juga kerap berlaku. Lain-lain masalah gastrointestinal yang mungkin berlaku termasuklah radang gastrik dan gastrodeuduonitis. Mercurialentis adalah keadaan mata yang mungkin berlaku dengan keracunan raksa secara kronik. Ia boleh dikenali oleh warna sedikit keperangan hingga merah-keperangan pada kapsul hadapan kanta akibat deposit partikel raksa pada kedua-dua mata dan bersifat simetri. Ia boleh dikesan dengan pemeriksaan mata dengan menggunakan mikroskop split-lamp. Keracunan secara kronik juga menyebabkan anemia yang kadangkala didahului oleh polycythemia akibat irritasi pada sum-sum tulang. Pemulihan akan berlaku sekiranya pendedahan diberhentikan serta-merta dengan berlakunya simtom yang pertama. Sekiranya pendedahan yang berlebihan tidak diperbetulkan, menisfestasi neurovegetatif menjadi lebih ketara (tremor, peluh berlebihan, masalah kulit), bersama-sama dengan masalah karakter dan personaliti, kemungkinan juga masalah gastrointestinal (radang mulut dan ciritbirit) dan kehilangan selera makan serta kehilangan berat badan boleh berlaku. Apabila keadaan ini berlaku, proses pemulihan seperti asal mungkin tidak tercapai dengan pemberhentian pendedahan. Bahan raksa organik Bahan raksa aryl Pendedahan di tempat kerja terhadap bahan-bahan phenylmercury berlaku dalam proses pembuatan dan pengendalian bahan yang dirawat dengan anti-fungus yang mengandungi bahan-bahan ini. Inhalasi secara akut boleh menyebabkan kerosakan paru-paru sekiranya jumlahnya besar. Pelecuran kimia pada kulit boleh berlaku dengan pendedahan kepada larutan pekat mengandungi bahan-bahan raksa fenil. Pengambilan raksa fenil dalam jumlah yang besar secara oral boleh menyebabkan kerosakan hati dan buah pinggang. Keracunan secara kronik menyebabkan kerosakan buah pinggang kerana pengumpulan raksa bukan organik disitu. Kesimpulan juga boleh diambil bahawa
12 36 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilil 6, 2000 untuk jangka panjang, bahan-bahan raksa fenil adalah kurang toksik jika dibandingkan dengan bahan-bahan raksa bukan organik. Bahan raksa alkyl Keracunan boleh berlaku dari inhalasi vapor dan debu yang mengandungi raksa alkyl dan semasa proses pembuatan dan pengendalian barangan hasilnya. Pelecuran kulit boleh berlaku akibat pendedahan dengan larutan pekat. Risiko pengambilan makanan yang mengandungi raksa alkyl boleh berlaku sekiranya terjadi pertukaran diantara bijiran untuk tanaman dan bijiran untuk makanan. Pendedahan secara akut memberikan tanda dan simtom keracunan secara senyap dengan tempoh antara satu ke beberapa minggu. Pendedahan secara kronik memberikan keadaan yang lebih senyap tetapi tanda dan simtomnya adalah sama. Akibat pengumpulan pada saraf utama yang menyebabkan kerosakan neuron, tanda-tandanya adalah paresthesia pada anggota, lidah dan keliling bibir. Keracunan yang lebih tinggi akan menyebabkan atxia, pengurangan bidang penglihatan, gangguan pendengaran dan simtom extrapyrimidal. Kekejangan kronik juga boleh berlaku dengan keadaan yang lebih parah. Kepekatan raksa metil di dalam darah memberi indek terbaik untuk risiko keracunan klinikal. Risiko keracunan bermula dengan kepekatan antara μg/l dan kerosakan otak yang teruk pula pada kepekatan antara μg/l. Fetus adalah 205 kali lebih sensitif terhadap keracunan raksa metil. Pendedahan semasa kandungan menyebabkan palsi cerebral dan didalam kes yang kurang teruk ia boleh menyebabkan kerencatan perkembangan psychomotor. Bahan raksa alkoxyalkyl Pendedahan boleh berlaku semasa proses pembuatan dan dalam pengendalian barangan hasil akhirnya. Kerosakan paru-paru boleh berlaku akibat inhalasi debu garam raksa methoxyethyl. Keracunan secara kronik boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. LANGKAH-LANGKAH KESIHATAN DAN KESELAMATAN Logam raksa dan bahan bukan organiknya Langkah teknikal Usaha mestilah dibuat untuk mengantikan raksa dengan bahan yang kurang merbahaya. Dalam sektor perlombongan, pengalian dengan menggunakan kaedah basah haruslah digunakan. Ventilasi merupakan langkah keselamatan utama dan pekerja mestilah dibekalkan dengan peralatan perlindungan pernafasan sekiranya langkah ini tidak mencukupi.
13 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6, Dalam sektor industri, undang-undang higen yang amat ketat mestilah digunapakai di tempat kerja. Raksa boleh menyerap masuk ke dalam rekahan dan ruang di lantai dan tempat bekerja. Permukaan tempat bekerja mestilah licin, tidak menyerap dan menyenget sedikit ke arah tempat pengumpulan serta mempunyai gril besi di atas longkang yang dipenuhi air untuk mengumpul sebarang tumpahan raksa. Permukaan tempat kerja mestilah selalu dibersihkan dan sekiranya berlaku kontaminasi, sebarang tumpahan di dalam perangkap air tersebut mestilah di alirkan secepat mungkin. Sistem ventilasi mestilah dipasang sekiranya terdapat kemungkinan kontaminasi berlaku melalui udara. Kedudukan tempat bekerja juga mestilah diatur untuk mengurangkan bilangan pekerja yang terdedah kepada raksa. Langkah perubatan Pekerja yang mungkin mengalami pendedahan terhadap raksa mestilah melalui pemeriksaan perubatan sebelum mula bertugas. Pekerja yang mempunyai penyakit kulit (ekzema) kecederaan inflamasi di mulut, masalah buah pinggang dan penyakit saraf mestilah dielakkan daripada terdedah kepada raksa. Pekerja-pekerja yang baru memulakan tugas mestilah diberitahu mengenai potensi hazad oleh raksa, langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang perlu diawasi dan kepentingan kebersihan higen peribadi yang mencukupi (membasuh tangan sebelum makan, kebersihan gigi, larangan merokok dan makan di tempat kerja, mandi selepas syif kerja, mengelak kontaminasi pakaian kerja, penyimpanan pakaian tempat kerja di dalam almari berventilasi dan berasingan dengan pakaian luar, penggunaan peralatan perlindungan keselamatan seperti sarung tangan dan perlindungan pernafasan). Pemeriksaan perubatan berkala mestilah dilakukan bergantung kepada risiko dan bertujuan untuk pengesanan awal pendedahan berlebihan terhadap raksa dan tanda awal keracunan raksa. Pengesanan raksa di dalam air kencing juga perlu dilakukan secara berkala dan tumpuan bukan sahaja kepada paras individu tetapi terhadap tren pada kumpulan pekerja yang terdedah kepada jenis pendedahan yang sama. Kepekatan maksimum yang dibenarkan adalah 50μg/100 ml. Pemeriksaan yang berhati-hati mestilah dilakukan terhadap tanda-tanda awal terhadap penglibatan buah pinggang dan saraf. Rawatan Dalam kes keracunan akut, rawatan sampingan secara simtomatik hendaklah diberikan iaitu dengan pemberian BAL (2,3-dimercaptopropanol) secara intramaskular. Tiada rawatan khusus untuk keracunan kronik. Ini menguatkan lagi kepentingan pengesanan awal dimana bergantung kepada keterukan tanda-tanda
14 38 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilil 6, 2000 klinikal, proses penyembuhan tidak berlaku sepenuhnya walaupun dengan pemberhentian pendedahan. Beberapa rawatan telah dicadangkan untuk merangsang pengeluaran raksa seperti sesi pemeluhan dan pemberian bahan chelating seperti BAL, CaNa2EDTA, penicillamine, N-acetyl-D-penicillamine. Kajian juga mencadangkan bahan seperti sodium 1,3-dimercaptopropane-1-sulphonate dan asid dimercaptosuccinic. Bahan raksa organik Langkah teknikal Kebanyakan pendedahan kepada bahan-bahan raksa organik melibatkan pendedahan terhadap vapor raksa dan bahan-bahan organiknya kerana proses penghuraian bahanbahan raksa organik tersebut akan melepaskan vapor raksa. Semua langkah teknikal terhadap pendedahan dari vapor raksa haruslah disesuaikan juga terhadap pendedahan dari bahan-bahan raksa organik. Kontaminasi kepada pakaian dan tubuh mestilah dielakkan. Pakaian perlindungan khas mestilah dipakai semasa bekerja dan ditukar sebaik sahaja syif kerja berakhir. Mengecat dengan pancutan memerlukan penggunaan peralatan perlindungan pernafasan dan ventilasi yang mencukupi jika cat tersebut mengandungi bahan raksa. Penggunaan bahan-bahan raksa alkyl dengan rantaian pendek haruslah diberhentikan dan digantikan apabila boleh. Sekiranya pengendalian bahan tidak boleh dielakkan, sistem tertutup haruslah digunakan dengan ventilasi yang mencukupi untuk menghadkan pendedahan diperingkat minima. Langkah perubatan Pekerja yang mungkin mengalami pendedahan terhadap bahan-bahan raksa mestilah melalui pemeriksaan perubatan sebelum mula bertugas. Pendedahan bahan-bahan raksa alkyl terhadap wanita mestilah dielakkan. Pendedahan juga mesti dielakkan terhadap mereka yang mempunyai penyakit ekzema, penyakit buah pinggang dan penyakit saraf. Pekerja-pekerja yang terdedah kepada bahan raksa haruslah diberitahu mengenai potensi hazad oleh raksa dan langkah-langkah perlindungan diberikan. Pemeriksaan perubatan berkala haruslah dilakukan untuk memastikan pendedahan yang berlaku tidak melebihi paras yang dibenarkan. Pemantauan biologi mestilah disesuaikan dengan pendedahan jenis bahan-bahan raksa yang mungkin berlaku. Analisa darah dan air kencing adalah dicadangkan terhadap pendedahan oleh bahan-bahan aryl dan methoxyalkyl. Kepekatan raksa tidak seharusnya melebihi 50 μg/l air kencing atau 3μg/100 ml darah. Pemantauan bebenan tubuh terhadap raksa alkyl boleh dilakukan dengan pemeriksaan darah yang tidak seharusnya melebihi 5 μg/100 ml darah. Pendedahan lama boleh ditunjukkan dengan kepekatan raksa pada rambut yang seharusnya tidak melebihi 13 mg/kg. Analisa ini haruslah dilakukan oleh makmal yang berdaftar.
15 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 6, Rawatan Rawatan yang diberikan adalah bergantung kepada jenis bahan-bahan raksa yang terlibat. Tujuan rawatan ini adalah untuk mengurangkan kepekatan raksa di tempat yang mengalami serangan toksik dan untuk merangsang proses penyingkiran raksa dari tubuh. Kaedah rawatan yang berkesan untuk menyingkirkan raksa adalah dengan hemodialysis yang disertakan dengan infusi cysteine. Pemberian bahan chealating boleh merangsang penyingkiran raksa tetapi haruslah dilakukan dengan berhati-hati dalam rawatan terhadap keracunan oleh bahan-bahan raksa organik. Beberapa bahan chealating seperti BAL (dimercaptopropanol) membentuk komplek larutan lipid yang boleh menembusi lapisan otak dan menyebabkan pengumpulan bahan-bahan toksik yang berakhir dengan kerosakan otak. Keracunan oleh raksa alkyl boleh dirawat dengan N-acetylpenicillamine atau asid dimercaptosuccinic untuk mengerakkan raksa dari otak dan merangsang penyingkiran. Keracunan kronik oleh raksa fenil atau bahan raksa methoxythyl melibatkan kerosakkan buah pinggang. Penggunaan bahan chelating seperti N- acetylpenicillamine atau asid dimercaptosuccinic boleh meningkatkan bebanan terhadap buah pinggang, tetapi BAL boleh mengedarkan raksa dari buah pinggang ke bahagian tubuh yang lain secara berkesan. Efek yang ingin dicapai mestilah diimbangkan dengan risiko kerosakan otak yang mungkin berlaku. Bahan-bahan raksa alkyl dan aryl dikeluarkan di dalam hempedu dan diserap semula oleh saluran intestinal. Gangguan terhadap kitaran ini boleh meningkatkan penyingkiran. Ini boleh dicapai dengan melakukan catheterisation dan drainage terhadap saluran choledochal (masih belum dilakukan) atau dengan pemberian resin pertukaran ion yang tidak boleh diserap supaya ia boleh melekat dengan raksa di dalam saluran intestinal. Iritasi dengan larutan isotonik N-acetylpenicillamine atau asid dimercaptosuccinic boleh membantu dalam kecederaan kulit oleh bahan raksa kerana membantu dalam mengerakkan raksa yang melekat kepada tisu tersebut. RUJUKAN Friberg, L Inorganic Mercury Summary and Conclusion. Geneva: WHO Jeyaratnam, J. & Koh, D Textbook of occupational medicine practice. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapore Luigi, P. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. Vol. 2. Third Edition International Labour Organization: Geneva. MA DEP Home Page.
Tegangan Permukaan. Kerja
Tegangan Permukaan Kerja Cecair lebih cenderung menyesuaikan bentuknya ke arah yang luas permukaan yang minimum. Titisan cecair berbentuk sfera kerana nisbah luas permukaan terhadap isipadu adalah kecil.
2 m. Air. 5 m. Rajah S1
FAKULI KEJURUERAAN AL 1. Jika pintu A adalah segi empat tepat dan berukuran 2 m lebar (normal terhadap kertas), tentukan nilai daya hidrostatik yang bertindak pada pusat tekanan jika pintu ini tenggelam
Bab 1 Mekanik Struktur
Bab 1 Mekanik Struktur P E N S Y A R A H : D R. Y E E M E I H E O N G M O H D. N O R H A F I D Z B I N M O H D. J I M A S ( D B 1 4 0 0 1 1 ) R E X Y N I R O AK P E T E R ( D B 1 4 0 2 5 9 ) J O H A N
KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS
KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS HIPOTESIS Hipotesis = Tekaan atau jangkaan terhadap penyelesaian atau jawapan kepada masalah kajian Contoh: Mengapakah suhu bilik kuliah panas? Tekaan atau Hipotesis???
Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.
BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN Sesi 1 Taburan Binomial A. Pembolehubah rawak diskret Contoh Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua
Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.
BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN Sesi 1 Taburan Binomial A. Pembolehubah rawak diskret Contoh Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua
DETERMINATION OF CFRP PLATE SHEAR MODULUS BY ARCAN TEST METHOD SHUKUR HJ. ABU HASSAN
DETERMINATION OF CFRP PLATE SHEAR MODULUS BY ARCAN TEST METHOD SHUKUR HJ. ABU HASSAN OBJEKTIF KAJIAN Mendapatkan dan membandingkan nilai tegasan ricih, τ, dan modulus ricih, G, bagi plat CFRP yang berorientasi
TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun
TH383 Realiti Maa Transformasi 3D menggunakan multiplikasi matriks untuk hasilkan kompaun transformasi menggunakan kompaun transformasi - hasilkan sebarang transformasi dan ungkapkan sebagai satu transformasi
PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari
PERSAMAAN KUADRAT 0. EBT-SMP-00-8 Pada pola bilangan segi tiga Pascal, jumlah bilangan pada garis ke- a. 8 b. 6 c. d. 6 0. EBT-SMP-0-6 (a + b) = a + pa b + qa b + ra b + sab + b Nilai p q = 0 6 70 0. MA-77-
KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA
Makmal Mekanik Pepejal KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA 1.0 PENGENALAN Dalam rekabentuk sesuatu anggota struktur yang akan mengalami tegasan, pertimbangan utama ialah supaya anggota tersebut selamat dari
ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM
ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan
SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat:
SOALAN 1 Cakera dengan garis pusat d berputar pada halaju sudut ω di dalam bekas mengandungi minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai kelikatan µ. Anggap bahawa susuk halaju
PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 2 SKEMA MODUL PECUTAN AKHIR 20 No Jawapan Pembahagian (a) 00000 0000 0000 Jumlah 000 TIM00 #0300 TIM00 000 000 0M END Simbol dan data betul : 8 X 0.5M = 4M
Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.
BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.
( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 )
(1) Tentukan nilai bagi P, Q, dan R MODEL PT MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA 1 P 0 Q 1 R 2 (4) Lengkapkan operasi di bawah dengan mengisi petak petak kosong berikut dengan nombor yang sesuai. ( 1
BAB I PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian
BAB I PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Masalah kegagalan cerun sememangnya sesuatu yang tidak dapat dielakkan sejak dari dulu hingga sekarang. Masalah ini biasanya akan menjadi lebih kerap apabila
PATIENT INFORMATION LEAFLET MEDICINE TO TREAT: DIABETES UBAT UNTUK MERAWAT: DIABETES
PATIENT INFORMATION LEAFLET MEDICINE TO TREAT: DIABETES UBAT UNTUK MERAWAT: DIABETES 1. Apakah kegunaan ubat-ubat ini? Perencat α-glucosidase Biguanida Perencat DPP-IV Meglitinida Sulfonylurea Perencat
TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan
TKS 6112 Keandalan Struktur TEORI PELUANG* * www.zacoeb.lecture.ub.ac.id Pendahuluan Sebuah bangunan dirancang melalui serangkaian perhitungan yang cermat terhadap beban-beban rencana dan bangunan tersebut
Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk
SOALAN 1 Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk menyambungkan dua takal yang terpasang kepada dua aci selari. Garispusat takal pemacu, pada motor adalah
UJIKAJI 1 : PENYEDIAAN SPESIMEN DAN KAJIAN METALOGRAFI KELULI KARBON
Makmal Sains Bahan UJIKAJI 1 : PENYEDIAAN SPESIMEN DAN KAJIAN METALOGRAFI KELULI KARBON (1) Tujuan (a) (b) Mempelajari teknik penyediaan spesimen Mempelajari metalografi keluli karbon yang telah mengalami
PENGEMBANGAN INSTRUMEN
PENGEMBANGAN INSTRUMEN OLEH : IRFAN (A1CI 08 007) PEND. MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2012 A. Definisi Konseptual Keterampilan sosial merupakan kemampuan
Ukur Kejuruteraan DDPQ 1162 Ukur Tekimetri. Sakdiah Basiron
Ukur Kejuruteraan DDPQ 1162 Ukur Tekimetri Sakdiah Basiron TEKIMETRI PENGENALAN TAKIMETRI ADALAH SATU KAEDAH PENGUKURAN JARAK SECARA TIDAK LANGSUNG BAGI MENGHASILKAN JARAK UFUK DAN JARAK TEGAK KEGUNAAN
Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI
Bab 5 FUNGSI TRIGONOMETRI Peta Konsep 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif 5. 6 Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI 5. Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen 5.4 Identiti Asas 5.5
EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan. Dr Zuraidah Mohd Zain Julai, 2005
EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan Dr Zuraidah Mohd Zain zuraidah@kukum.edu.my Julai, 2005 Overview untuk minggu 1-3 Minggu 1 Overview terma, takrifan kadar kegagalan, MTBF, bathtub curve; taburan
Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS
PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM Memahami konsep-konsep asas litar elektrik, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga elektrik. Unit OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Mentakrifkan
Keterusan dan Keabadian Jisim
Pelajaran 8 Keterusan dan Keabadian Jisim OBJEKTIF Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Mentakrifkan konsep kadar aliran jisim Mentakrifkan konsep kadar aliran Menerangkan konsep
PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan
PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan gangguan. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan
LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR
1. a) Nyatakan dengan jelas Prinsip Archimedes tentang keapungan. b) Nyatakan tiga (3) syarat keseimbangan STABIL jasad terapung. c) Sebuah silinder bergaris pusat 15 cm dan tinggi 50 cm diperbuat daripada
Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia
Kalkulus 1 Sistem Bilangan Real Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa
BAB EMPAT PERBINCANGAN. 4.1 Analisis KLN Ekstrak Cassia alata L. dan Cassia tora L.
BAB EMPAT PERBINCANGAN 4.1 Analisis KLN Ekstrak Cassia alata L. dan Cassia tora L. Analisis KLN dijalankan ke atas sampel ekstrak daun Cassia alata L. dan Cassia tora L. Penskrinan fitokimia dijalankan
ELEKTRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL : BAB 1
MAKTAB RENDAH Add SAINS your company MARA BENTONG slogan Bab 1 ELEKTRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL : BAB 1 LOGO Kandungan 1 Jenis Litar Elektrik 2 Meter Pelbagai 3 Unit Kawalan Utama 4 Kuasa Elektrik 1 1.1 Jenis
ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5
ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 PENGENALAN Merupakan salah satu daripada SQC (statistical quality control) dimana sampel diambil secara rawak daripada lot dan keputusan samada untuk menerima atau menolak lot
gram positif yang diuji adalah Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ATCC 25923,
3.2.2 Penskrinan aktiviti antimikrob Ekstrak metanol sampel Cassia alata L. dan Cassia tora L. dijalankan penskrinan aktiviti antimikrob dengan beberapa jenis mikrob yang patogenik kepada manusia seperti
(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan:
MODUL 3 [Kertas 1]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 015 Muka Surat: 1 Jawab SEMUA soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B. 6 1 Set A Rajah 1 4 5 Set B (a) Nyatakan julat hubungan itu (b)
EEU104 - Teknologi Elektrik - Tutorial 11; Sessi 2000/2001 Litar magnet
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK EEU104 - Teknologi Elektrik - Tutorial 11; Sessi 2000/2001 Litar magnet 1. Satu litar magnet mempunyai keengganan S = 4 x
Matematika
Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan
UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA
UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA KEPUTUSAN MESYUARAT KALI KE 63 JAWATANKUASA FARMASI DAN TERAPEUTIK HOSPITAL USM PADA 24 SEPTEMBER 2007 (BAHAGIAN 1) DAN 30 OKTOBER 2007 (BAHAGIAN 2) A. Ubat
LAPORAN KAJIAN: JUMLAH PENGAMBILAN AIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN MENGIKUT JANTINA KOD KURSUS: STQS 1124 NAMA KURSUS: STATISTIK II
LAPORAN KAJIAN: JUMLAH PENGAMBILAN AIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN MENGIKUT JANTINA KOD KURSUS: STQS 114 NAMA KURSUS: STATISTIK II DISEDIAKAN OLEH: (KUMPULAN 3D) 1. SORAYYA ALJAHSYI BINTI SALLEH A154391.
MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA
MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA Oleh Mohd Hafizudin Kamal Sebelum wujudnya teori gelombang membujur oleh Huygens pada tahun 1678, cahaya dianggap sebagai satu aliran zarah-zarah atau disebut juga
TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Bilangan Riil Definisi Bilangan Riil Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur panjang, bersama-sama dengan negatifnya dan nol dinamakan bilangan
BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi
BAB 4 HASIL KAJIAN 4.1 Pengenalan Bahagian ini menghuraikan tentang keputusan analisis kajian yang berkaitan dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi pendidikan pelajar
MODUL PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2017 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (4531/2) BAHAGIAN A. 1(a) (i) P R P 1 (b)(i) Ralat rawak // ralat paralaks 1
MODUL PENINGKATAN AKADEMIK SPM 207 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (453/2) BAHAGIAN A Nombor (a) (i) P R P (b)(i) Ralat rawak // ralat paralaks (ii) Ulang eksperimen, kira bacaan purata//kedudukan mata berserenjang
Transformasi Koordinat 2 Dimensi
Transformasi Koordinat 2 Dimensi RG141227 - Sistem Koordinat dan Transformasi Semester Gasal 2016/2017 Ira M Anjasmara PhD Jurusan Teknik Geomatika Sistem Koordinat 2 Dimensi Digunakan untuk mempresentasikan
Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik
4-1 Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4.1 KEKUATAN STATIK Beban statik merupakan beban pegun atau momen pegun yang bertindak ke atas sesuatu objek. Sesuatu beban itu dikatakan beban statik sekiranya
SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Prof. Madya Dr. Mohd Zainudin Saleh mzsaleh@ukm.my www.ukm.my/zainudin 29/01/2004 Kuliah 12 1 MAKROEKONOMI
RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN
Jurnal Teknologi, 38(C) Jun 003: 5 8 Universiti Teknologi Malaysia RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN 5 RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN YEOH WENG KANG & JAMALUDIN MD. ALI Abstrak. Rumus untuk
SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH
72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER DISEMBER SESI 1999/2000
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER DISEMBER SESI 1999/2000 KOD MATAPELAJARAN : SMJ 3403 NAMA MATAPELAJARAN : TERMODINAMIK
SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1. Kelas: DCV 2
SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 TOPIK 4.0: KERJA, TENAGA DAN KUASA Kelas: DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH COURSE LEARNING OUTCOMES (CLO): Di akhir LA ini, pelajar akan boleh: 1. Menerangkan
Kalkulus Multivariabel I
Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah
Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar
untuk Fakultas Pertanian Uhaisnaini.com Contents 1 Sistem Koordinat dan Fungsi Sistem Koordinat dan Fungsi Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam
Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua
Matematika, 1999, Jilid 15, bil. 1, hlm. 37 43 c Jabatan Matematik, UTM. Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Nor Haniza Sarmin Jabatan Matematik, Fakulti
Ciri-ciri Taburan Normal
1 Taburan Normal Ciri-ciri Taburan Normal Ia adalah taburan selanjar Ia adalah taburan simetri Ia adalah asimtot kepada paksi Ia adalah uni-modal Ia adalah keluarga kepada keluk Keluasan di bawah keluk
PENGENALAN KEPADA ENZIM. En. Mohd Faizal bin Sa aidin
PENGENALAN KEPADA ENZIM En. Mohd Faizal bin Sa aidin OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir kuliah ini, pelajar-pelajar berupaya untuk: 1. Menerangkan fungsi dan ciri enzim 2. Menerangkan pengkelasan enzim 3.
penyelidikan masa kini (Tutour, 1990; Ames et al., 1993; Joseph et al., 1999). makanan disimpan dengan lebih lama (Tsuda et al., 1994).
4.5 Antioksidan Radikal bebas menyebabkan biomolekul seperti asid lemak di membran mengalami pengoksidaan dan mengakibatkan pengurangan kebendaliran pada membran, kehilangan enzim serta mengganggu aktiviti
BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN. borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden
BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN Bab ini akan menerangkan hasil keputusan kajian yang diperolehi oleh pengkaji melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden
SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Pemodulatan Sudut. Universiti Teknologi Malaysia
SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Universiti Teknologi Malaysia 1 Pengenalan Selain daripada teknik pemodulatan amplitud, terdapat juga teknik lain yang menggunakan isyarat memodulat untuk mengubah
REKABENTUK LITAR HIDRAULIK. Objektif Am : Merekabentuk dan menerangkan pembinaan litar asas hidraulik secara praktikal.
UNIT 10 REKABENTUK LITAR HIDRAULIK OBJEKTIF Objektif Am : Merekabentuk dan menerangkan pembinaan litar asas hidraulik secara praktikal. Objektif Khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:- Merekabentuk
Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76
LOGO SEKOLAH Nama Sekolah UJIAN BERTULIS 2 Jam Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76 NAMA :..... ANGKA GILIRAN : TERHAD 2 BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang
Proses Pembakaran 1. Presenter: Dr. Zalilah Sharer 2014 Pusat Teknologi Gas Universiti Teknologi Malaysia 28 March 2015
Proses Pembakaran 1 Presenter: Dr. Zalilah Sharer 2014 Pusat Teknologi Gas Universiti Teknologi Malaysia 28 March 2015 Proses Pembakaran 1. Sumber Tenaga Dunia 2. Bahanapi Gas Komponen, Sifat ( SG, CV,
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Mesin memberi makan ikan secara automatik telah menjadi satu daya tarikan kepada penternak-penternak ikan secara besar-besaran atau pemilik persendirian kolam ikan pada
A. Distribusi Gabungan
HANDOUT PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Statistika Matematika : Distibusi Dua peubah Acak URAIAN POKOK PERKULIAHAN A. Distribusi Gabungan Definisi 1: Peubah Acak Berdimensi Dua Jika S merupakan
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MAKMAL ELEKTROTEKNIK : LENGKUK KEMAGNETAN ATAU CIRI B - H
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MAKMAL ELEKTROTEKNIK UJIKAJI TAJUK : E : LENGKUK KEMAGNETAN ATAU CIRI B - H 1. Tujuan : 2. Teori : i. Mendapatkan lengkuk kemagnetan untuk satu
DAFTAR LAMPIRAN. Lampiran 2. Penetapan derajat infeksi mikoriza arbuskular
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Data analisis awal tanah Jenis Analisis Satuan Nilai Kriteria ph H 2 O - 4,56 Masam C-Organik % 1,75 Rendah N-Total % 0,22 Sedang C/N Ratio - 7,95 Rendah P-tersedia (ppm) ppm
Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder (DSM IV,1994)
Autistic Spectrum Disorder 1. Autistic Disorder (Autism) 2. Non-Autistic : -Pervasive Developmental Disorder -Asperger syndrome -Ratt s Syndrome -Fragile x Syndrome -Childhood Disintegrative Disorder Diagnostic
SISTEM KOLOID. Pengenalan. Pengkelasan koloid
SISTEM KOLOID Pengenalan Kajian mengenai koloid bermula pada awal kurun ke 19 oleh Graham. Sistem koloid yang mula dikaji ialah jelatin dan gam. Perkataan koloid adalah berasal dari perkataan Greek yang
PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000
PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM 4+000 KM 7+000 LATAR BELAKANG TUJUAN DAN BATASAN MASALAH METODOLOGI PERENCANAAN HASIL Semakin meningkatnya
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN
1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Injap adalah alat yang mengatur, mengarahkan atau mengawal aliran udara. Kegunaan injap adalah untuk mengendalikan sebuah proses cairan, dalam posisi terbuka cecair akan
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMA DUNIA MUZIK TAHUN TIGA BAHAGIAN PEMBANGUNAN
BAB 4: REKABENTUK PERSIMPANGAN
BAB 4: REKABENTUK PERSIMPANGAN 4.1 PENGENALAN Kapisiti ialah kadar aliran lalu lintas maksimum yang dapat melalui jalan raya dalam keadaan tertentu. Kapasiti berguna untuk menilai keadaan lalu lintas sedia
EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi
EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi - Pengenalan - Skop Kajian Makroekonomi - Contoh Analisis Makroekonomi - Objektif Kajian Makroekonomi - Pembolehubah Makroekonomi - Dasar
S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA
S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA email : zeamays_hibrida@yahoo.com FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2009 II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan
S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON
S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2010 SEBARAN PELUANG II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan.
BAB KELIMA RUMUSAN HASIL KAJIAN. Kajian ini pada asasnya bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana pertimbangan hukum
BAB KELIMA RUMUSAN HASIL KAJIAN 5.1 Pengenalan Kajian ini pada asasnya bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana pertimbangan hukum syarak di kalangan masyarakat dalam menentukan pendirian politik. Kajian
Kalkulus Multivariabel I
Fungsi Dua Peubah atau Lebih dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia 2015 dengan Dua Peubah Real dengan Dua Peubah Real Pada fungsi satu peubah f : D R R D adalah daerah asal (domain) suatu fungsi
Sebaran Peluang Gabungan
Sebaran Peluang Gabungan Peubah acak dan sebaran peluangnya terbatas pada ruang sampel berdimensi satu. Dengan kata lain, hasil percobaan berasal dari peubah acak yan tunggal. Tetapi, pada banyak keadaan,
S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON
S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2011 SEBARAN PELUANG II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan.
perubatan (Struelens, 1998). Strain Staphylococcus aureus dan juga beberapa strain efektif dari sumber semulajadi seperti tumbuhan adalah perlu.
4.4 Aktiviti Antimikrob Peningkatan kes-kes yang melibatkan mikroorganisma resistans kepada agen antimikrobial dikalangan pesakit yang dirawat menjadi kerunsingan dikalangan pakar perubatan (Struelens,
BAB 2 PEMACU ELEKTRIK
BAB 2 PEMACU ELEKTRIK PENGENALAN Kebanyakan perindustrian moden dan komersial menggunakan pemacu elektrik berbanding dengan pemacu mekanikal kerana terdapat banyak kelebihan. Di antaranya ialah : a) binaannya
TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS
1.1 KUANTITI DAN UNIT ASAS Fizik adalah berdasarkan kuantiti-kuantiti yang disebut kuantiti fizik. Secara am suatu kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Untuk mengukur kuantiti fizik, suatu
E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 2 : 1
E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 2 : 1 BAB 2 : TUMBESARAN HABLUR DAN PENYEDIAAN WAFER OBJEKTIF : Di akhir pelalajaran ini pelajar akan dapat : a. Mentakrifkan istilah hablur tunggal, polihablur dan amorfus
LABORATORIUM STATISTIK DAN OPTIMASI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
TNR 1 space 1.15 LABORATORIUM STATISTIK DAN OPTIMASI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR LAPORAN RESMI MODUL III TNR 1 Space.0 STATISTIK
BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK
BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK 2.1 Hukum Keapungan Archimedes Sebuah badan yang terendam di air ditindak oleh beberapa daya. Pertama ialah berat atau jisim badan itu sendiri yang dianggap bertindak ke
Skema
(a) Mass of pineapples (kg) Jisim nanas Number of pineapples Bilangan nanas 0.6.0..5.6.0..5.6 3.0 3 4 6 7 0 Semua nilai betul m 3-4 nilai betul m Number of pineapple Bilangan nanas + Variasi selanjar Semua
BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI
BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI DEFINISI KUALITI KUALITI: Merupakan sifat/ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang boleh menyumbangkan kepada kepuasan /kehendak pengguna. Menurut ANSI/ASQC- Kualiti merupakan
BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini.
BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 4.1 Maklumat Demografi Responden Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. Antaranya terdiri daripada 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan
BAB 2 PEMODULATAN AMPLITUD
BAB MODULATAN LITUD enghantaran iyarat yang engandungi akluat elalui atu aluran perhubungan eerlukan anjakan frekueni iyarat akluat kepada julat frekueni yang euai untuk penghantaran - roe ini diapai elalui
SAINS MODUL 2 Kertas 1 & 2
SULIT Sains Kertas & Peraturan Pemarkahan PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI AKADEMIK TINGKATAN 5 TAHUN 07 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) SAINS MODUL Kertas & PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA
SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH
SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH TOPIK 1.0: KUANTITI FIZIK DAN PENGUKURAN COURSE LEARNING OUTCOMES (CLO): Di akhir LA ini, pelajar akan boleh: CLO3: Menjalankan
Hendra Gunawan. 16 April 2014
MA101 MATEMATIKA A Hendra Gunawan Semester II, 013/014 16 April 014 Kuliah yang Lalu 13.11 Integral Lipat Dua atas Persegi Panjang 13. Integral Berulang 13.3 33Integral Lipat Dua atas Daerah Bukan Persegi
MODUL NOTA SUPER RINGKAS KIMIA 2012 MR HAILMI
MODUL NOTA SUPER RINGKAS KIMIA 2012 MR HAILMI ISI KANDUNGAN 1. Magnesium oksida vs Kuprum oksida 2. Sebatian ionik vs Sebatian Kovalen 3. Proses Sentuh vs Proses Haber 4. Sel Elektrolitik vs Sel Voltaik
MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)
MODUL 3 [Kertas 2]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 2015 Muka Surat: 1 1. Selesaikan persamaan serentak yang berikut: MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) 2x y = 1,
PERHITUNGAN WAKTU SOLAT MENGGUNAKAN ALMANAK FALAK SYARIE. Stesen rujukan = Kg. Gedangsa (Zon 1, Selangor)
PERHITUNGAN WAKTU SOLAT MENGGUNAKAN ALMANAK FALAK SYARIE Data Contoh Hitungan Stesen rujukan = Kg. Gedangsa (Zon 1, Selangor) Latitud, φ L = 3 44' Utara Longitud, λ L = 101 23' Timur = 6 jam 45m 32s Longitud
Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO
Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND Kompetensi menguraikan ciri-ciri suatu kurva normal menentukan luas daerah dibawah kurva normal menerapkan sebaran normal dalam
HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007 HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
artinya vektor nilai rata-rata dari kelompok ternak pertama sama dengan kelompok ternak kedua artinya kedua vektor nilai-rata berbeda
LAMPIRAN 48 Lampiran 1. Perhitungan Manual Statistik T 2 -Hotelling pada Garut Jantan dan Ekor Tipis Jantan Hipotesis: H 0 : U 1 = U 2 H 1 : U 1 U 2 Rumus T 2 -Hotelling: artinya vektor nilai rata-rata
BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN
1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini menerangkan tentang latar belakang kajian projek yang dilakukan sama ada perlu atau tidak projek ini dilakukan. Sedikit demi sedikit huraian untuk pengetahuan
BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan
BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Menurut Webster s New Collegiate Dictionary (1981): " Oseanografi merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan maritim yang merangkumi pelbagai aspek seperti luas, kedalaman,
EAG 345/2 - Analisis Geoteknik
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 004/05 Oktober 004 EAG 345/ - Analisis Geoteknik Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi
TAJUK KAJIAN: KERANGKA PENGUKURAN GOVERNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: KAJIAN KES DI SEKTOR AWAM MALAYSIA
TAJUK KAJIAN: KERANGKA PENGUKURAN GOVERNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: KAJIAN KES DI SEKTOR AWAM MALAYSIA Pernyataan Masalah Sebelum/Semasa Melebihi Tempoh dan Bajet yang Ditetapkan Pembangunan