<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Uranium-238</id>
	<title>Uranium-238 - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Uranium-238"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Uranium-238&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-16T11:06:00Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Uranium-238&amp;diff=18882&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Uranium-238&amp;diff=18882&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-27T14:13:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Uranium-238&amp;amp;diff=18882&amp;amp;oldid=18483&quot;&gt;Lihat perubahan&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Uranium-238&amp;diff=18483&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29593549; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Uranium-238&amp;diff=18483&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-27T13:52:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29593549; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Uranium-238&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; atau &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;U-238&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) adalah sebuah [[Isotop uranium|isotop]] [[uranium]] yang paling banyak ditemukan di alam, dengan kelimpahan relatif 99%. Tidak seperti [[uranium-235]], ia bersifat non-fisil, yang berarti tidak dapat mempertahankan [[Reaksi rantai nuklir|reaksi nuklir berantai]] dalam [[reaktor termal-neutron]]. Namun, ia [[Bahan fisil|dapat difisiasi]] oleh [[Reaktor neutron cepat|neutron cepat]], dan [[Bahan subur|&amp;#039;&amp;#039;subur&amp;#039;&amp;#039;]], berarti ia dapat [[Transmutasi|ditransmutasikan]] menjadi [[plutonium-239]]. &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U tidak dapat mendukung reaksi berantai karena [[hamburan inelastis]] mengurangi [[Suhu neutron|energi neutron]] di bawah kisaran di mana [[fisi cepat]] dari satu atau lebih inti generasi berikutnya dimungkinkan. [[Perluasan Doppler]] dari [[Resonansi (kimia)|resonansi]] [[Tangkapan neutron|penyerapan neutron]] &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U meningkatkan penyerapan seiring dengan kenaikan suhu bahan bakar, juga merupakan mekanisme [[umpan balik negatif]] yang penting untuk kontrol reaktor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sekitar 99,284% massa [[uranium alam]] merupakan uranium-238, yang memiliki waktu paruh 1,41 [[detik]] (4,468 tahun, atau 4,468 miliar tahun).&lt;br /&gt;
Karena kelimpahan alami dan waktu paruh relatif terhadap [[Radionuklida|unsur radioaktif]] lainnya, &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U menghasilkan ~40% of dari panas radioaktif yang dihasilkan di dalam Bumi. [[Deret radioaktif|Deret peluruhan]] &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U menyumbang 6 [[Neutrino elektron|elektron anti-neutrino]] per inti &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U (1 per [[peluruhan beta]]), menghasilkan sinyal [[geoneutrino]] besar yang dapat dideteksi saat peluruhan terjadi di dalam Bumi.  Peluruhan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U menjadi isotop anak sering digunakan dalam [[penanggalan radiometrik]], terutama untuk bahan yang lebih tua dari ~ 1 juta tahun.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Uranium terdeplesi]] memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari isotop &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U, dan bahkan [[Uranium yang diperkaya|uranium yang diperkaya rendah]] (&amp;#039;&amp;#039;low-enriched uranium&amp;#039;&amp;#039;, LEU), walaupun memiliki proporsi yang lebih tinggi dari isotop [[uranium-235]] (dibandingkan dengan uranium yang terdeplesi), sebagian besar masih merupakan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U. [[Uranium yang diproses ulang]] juga terutama terdiri dari &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U, dengan uranium-235 sebanyak uranium alami, proporsi [[uranium-236]] yang sebanding, dan jumlah [[isotop uranium]] lain yang jauh lebih kecil seperti [[uranium-234]], [[uranium-233]], dan [[uranium-232]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplikasi energi nuklir ==&lt;br /&gt;
Dalam [[reaktor nuklir]] fisi, uranium-238 dapat digunakan untuk menghasilkan [[plutonium-239]], yang dengan sendirinya dapat digunakan dalam [[senjata nuklir]] atau sebagai pasokan bahan bakar reaktor nuklir. Dalam tipikal reaktor nuklir, hingga sepertiga dari daya yang dihasilkan berasal dari fisi &amp;lt;sup&amp;gt;239&amp;lt;/sup&amp;gt;Pu, yang tidak disuplai sebagai bahan bakar ke reaktor, melainkan [[Transmutasi|dihasilkan]] dari &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U. Sejumlah produksi  dari  tidak dapat dihindari dimanapun ia terkena [[radiasi neutron]], tetapi, tergantung pada pembakaran dan [[suhu neutron]], bagian yang berbeda dari  pada gilirannya dikonversi ke , yang menentukan &amp;quot;jenis&amp;quot; plutonium yang diproduksi dari [[Plutonium jenis senjata|jenis senjata]] hingga [[Plutonium jenis reaktor|jenis reaktor]] hingga plutonium yang sangat tinggi pada  (biasanya menggunakan [[bahan bakar MOX]] &amp;quot;daur ulang&amp;quot; yang masuk ke dalam reaktor yang mengandung Plutonium dalam jumlah yang signifikan) sehingga tidak dapat digunakan dalam reaktor saat ini yang beroperasi dengan spektrum neutron termal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reaktor pembiak ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U dapat menghasilkan energi melalui [[Fisi cepat|fisi &amp;quot;cepat&amp;quot;]]. Dalam proses ini, neutron yang memiliki [[energi kinetik]] lebih dari 1&amp;amp;nbsp;[[Elektronvolt|MeV]] dapat menyebabkan inti &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U terbelah menjadi dua. Tergantung pada desainnya, proses ini dapat menyumbang sekitar satu hingga sepuluh persen dari semua reaksi fisi dalam reaktor, tetapi terlalu sedikit dari rata-rata 2,5 neutron yang dihasilkan di setiap fisi memiliki kecepatan yang cukup untuk melanjutkan reaksi berantai.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U dapat digunakan sebagai bahan sumber untuk membuat plutonium-239, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai bahan bakar nuklir. [[Reaktor pembiak]] melakukan proses transmutasi untuk mengubah isotop [[Bahan subur|subur]] &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U menjadi &amp;lt;sup&amp;gt;239&amp;lt;/sup&amp;gt;Pu yang fisil. Diperkirakan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U dapat digunakan dalam [[pembangkit listrik]] selama 10.000 hingga lima miliar tahun. Teknologi pembiak telah digunakan di beberapa eksperimen reaktor nuklir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pada Desember 2005, satu-satunya reaktor pembiak yang menghasilkan daya adalah [[reaktor BN-600]] 600 megawatt di [[Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Beloyarsk]] di Rusia. Rusia kemudian membangun unit lain, [[Reaktor BN-800|BN-800]], di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Beloyarsk yang mulai beroperasi penuh pada November 2016. Juga, reaktor pembiak [[Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Monju|Monju]] [[Jepang]], yang sebagian besar tidak beroperasi sejak pertama kali dibangun pada 1986, diperintahkan untuk di-&amp;#039;&amp;#039;decommissioning&amp;#039;&amp;#039; pada tahun 2016, setelah bahaya keselamatan dan desain terungkap, dengan tanggal penyelesaian ditetapkan pada tahun 2047. Baik China maupun India telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun reaktor pembiak nuklir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reaktor pembiak, seperti namanya, menciptakan jumlah yang lebih besar dari &amp;lt;sup&amp;gt;239&amp;lt;/sup&amp;gt;Pu atau &amp;lt;sup&amp;gt;233&amp;lt;/sup&amp;gt;U daripada reaktor nuklir fisi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Clean And Environmentally Safe Advanced Reactor|Reaktor Canggih yang Bersih dan Aman Lingkungan]] (CAESAR), sebuah konsep reaktor nuklir yang akan menggunakan uap sebagai moderator untuk mengendalikan [[neutron tertunda]], berpotensi dapat menggunakan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U sebagai bahan bakar setelah reaktor dimulai dengan bahan bakar uranium yang diperkaya rendah (LEU). Desain ini masih dalam tahap awal pengembangan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reaktor CANDU ===&lt;br /&gt;
Uranium alam, dengan 0,7% &amp;lt;sup&amp;gt;235&amp;lt;/sup&amp;gt;U dapat digunakan sebagai [[bahan bakar nuklir]] dalam reaktor yang dirancang khusus untuk menggunakan uranium alam, seperti [[reaktor CANDU]]. Dengan memanfaatkan uranium yang tidak diperkaya, desain reaktor semacam itu memberikan negara akses ke tenaga nuklir untuk tujuan produksi listrik tanpa memerlukan pengembangan kemampuan pengayaan bahan bakar, yang sering dilihat awam sebagai awal dari produksi senjata.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Perlindungan radiasi ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U juga digunakan sebagai [[Perlindungan radiasi|perisai radiasi]] – [[Peluruhan alfa|radiasi alfa]]nya mudah dihentikan oleh selubung perisai non-[[radioaktif]] dan [[Massa atom relatif|berat atom]] uranium yang tinggi serta jumlah [[elektron]] yang tinggi sangat efektif dalam menyerap [[sinar gama]] dan [[sinar-X]]. Ini tidak seefektif air biasa untuk menghentikan neutron cepat. [[Uranium terdeplesi]] metalik [[uranium dioksida]] terdeplesi digunakan untuk perisai radiasi. Uranium sekitar lima kali lebih baik sebagai perisai sinar gama daripada [[timbal]], jadi perisai dengan efektivitas yang sama dapat dikemas ke dalam lapisan yang lebih tipis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[DUCRETE]], beton yang dibuat dengan [[Agregat (komposit)|agregat]] uranium dioksida sebagai pengganti kerikil, sedang diselidiki sebagai bahan untuk [[sistem penyimpanan tong kering]] untuk menyimpan [[limbah radioaktif]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;Downblending&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
Kebalikan dari memperkaya (&amp;#039;&amp;#039;enriching&amp;#039;&amp;#039;) adalah &amp;#039;&amp;#039;[[Pemrosesan ulang nuklir#Downblending|downblending]]&amp;#039;&amp;#039;. Surplus uranium yang diperkaya tinggi dapat diturunkan dengan uranium terdeplesi atau uranium alami untuk mengubahnya menjadi uranium yang diperkaya rendah yang cocok digunakan dalam bahan bakar nuklir komersial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U dari uranium terdeplesi dan uranium alam juga digunakan dengan &amp;lt;sup&amp;gt;239&amp;lt;/sup&amp;gt;Pu daur ulang dari stok senjata nuklir untuk membuat [[Bahan bakar MOX|bahan bakar oksida campuran]] (MOX), yang kini dialihkan menjadi bahan bakar reaktor nuklir. Pengenceran ini, juga disebut &amp;#039;&amp;#039;downblending&amp;#039;&amp;#039;, berarti bahwa setiap negara atau kelompok yang memperoleh bahan bakar jadi harus mengulangi [[proses pemisahan]] uranium dan plutonium secara kimia yang sangat mahal dan rumit sebelum merakit senjata.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Senjata nuklir ==&lt;br /&gt;
Sebagian besar [[senjata nuklir]] modern menggunakan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U sebagai bahan &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;tamper&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot; (lihat [[desain senjata nuklir]]). Sebuah &amp;#039;&amp;#039;tamper&amp;#039;&amp;#039; yang mengelilingi inti fisil bekerja untuk [[Reflektor neutron|memantulkan neutron]] dan menambahkan [[inersia]] pada kompresi muatan &amp;lt;sup&amp;gt;239&amp;lt;/sup&amp;gt;Pu. Dengan demikian, ini meningkatkan efisiensi senjata dan mengurangi [[massa kritis]] yang dibutuhkan. Dalam kasus [[senjata termonuklir]], &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U&lt;br /&gt;
dapat digunakan untuk membungkus bahan bakar fusi, fluks tinggi [[neutron]] yang sangat energik dari reaksi [[Fusi nuklir|fusi]] menyebabkan inti &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U terbelah dan menambahkan lebih banyak energi ke &amp;quot;hasil&amp;quot; senjata. Senjata semacam ini disebut sebagai senjata &amp;#039;&amp;#039;[[Senjata fisi berpenggalak|fisi-fusi-fisi]]&amp;#039;&amp;#039; setelah urutan di mana setiap reaksi terjadi. Contoh senjata semacam ini adalah [[Castle Bravo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Porsi yang lebih besar dari hasil ledakan total dalam desain ini berasal dari tahap fisi akhir yang dipicu oleh &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U, menghasilkan sejumlah besar [[Produk pembelahan atom|produk fisi]] radioaktif. Misalnya, diperkirakan 77% dari hasil 10,4 [[Ton metrik|megaton]] dari uji termonuklir [[Ivy Mike]] pada tahun 1952 berasal dari fisi cepat dari &amp;#039;&amp;#039;tamper&amp;#039;&amp;#039; uranium terdeplesi. Karena uranium terdeplesi tidak memiliki massa kritis, ia dapat ditambahkan ke bom termonuklir dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Uji coba [[Tsar Bomba]] yang dilakukan oleh [[Uni Soviet]] pada tahun 1961 menghasilkan &amp;quot;hanya&amp;quot; 50 megaton daya ledak, lebih dari 90% di antaranya berasal dari fisi yang disebabkan oleh neutron yang disuplai fusi, karena tahap akhir &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U telah diganti dengan timbal. Seandainya &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U digunakan sebagai gantinya, hasil Tsar Bomba bisa saja jauh di atas 100 megaton, dan itu akan menghasilkan [[luruhan nuklir]] yang setara dengan sepertiga dari total global yang telah diproduksi hingga saat itu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Deret radium (atau deret uranium) ==&lt;br /&gt;
[[Deret radioaktif|Rantai peluruhan]] dari &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U biasanya disebut &amp;quot;[[Deret radioaktif#Deret uranium (atau deret radium)|deret radium]]&amp;quot; (kadang-kadang &amp;quot;deret uranium&amp;quot;). Dimulai dengan uranium-238 yang terjadi secara alami, deret ini mencakup unsur-unsur berikut: [[astatin]], [[bismut]], [[timbal]], [[polonium]], [[protaktinium]], [[radium]], [[radon]], [[talium]], dan [[torium]]. Semua [[produk peluruhan]] ada untuk saat ini, setidaknya untuk sementara, dalam sampel yang mengandung uranium, baik logam, senyawa, atau mineral. Peluruhan berlangsung sebagai:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math chem&amp;gt;\begin{array}{l}{}\\&lt;br /&gt;
\ce{^{238}_{92}U-&amp;gt;[\alpha][4,468 \times 10^9 \ \ce {thn}] {^{234}_{90}Th} -&amp;gt;[\beta^-][24,1 \ \ce {hri}] {^{234\!m}_{91}Pa}}&lt;br /&gt;
\begin{Bmatrix}&lt;br /&gt;
\ce{-&amp;gt;[0,16\%][1,17 \ \ce{mnt}] {^{234}_{91}Pa} -&amp;gt;[\beta^-][6,7 \ \ce {jam}]} \\&lt;br /&gt;
\ce{-&amp;gt;[99,84\%\ \beta^-][1,17 \ \ce{mnt}]}&lt;br /&gt;
\end{Bmatrix}&lt;br /&gt;
\ce{^{234}_{92}U -&amp;gt;[\alpha][2,445 \times 10^5 \ \ce {thn}] {^{230}_{90}Th} -&amp;gt;[\alpha][7,7 \times 10^4 \ \ce {thn}] {^{226}_{88}Ra} -&amp;gt;[\alpha][1600 \ \ce {thn}] {^{222}_{86}Rn}}&lt;br /&gt;
\\&lt;br /&gt;
\ce{^{222}_{86}Rn -&amp;gt;[\alpha][3,8235 \ \ce {hri}] {^{218}_{84}Po} -&amp;gt;[\alpha][3,05 \ \ce{mnt}] {^{214}_{82}Pb} -&amp;gt;[\beta^-][26,8 \ \ce{mnt}] {^{214}_{83}Bi} -&amp;gt;[\beta^-][19,9 \ \ce{mnt}] {^{214}_{84}Po} -&amp;gt;[\alpha][164,3 \ \mu\ce{dtk}] {^{210}_{82}Pb} -&amp;gt;[\beta^-][22,26 \ \ce {thn}] {^{210}_{83}Bi} -&amp;gt;[\beta^-][5,012 \ \ce {hri}] {^{210}_{84}Po} -&amp;gt;[\alpha][138,38 \ \ce {hri}] {^{206}_{82}Pb}}&lt;br /&gt;
\end{array}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Rata-rata masa hidup]] dari &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U adalah 1,41 detik dibagi 0,693 (atau dikalikan 1,443), yaitu sekitar  2 detik, jadi 1 [[mol]] &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U memancarkan 3 partikel alfa per detik, menghasilkan jumlah [[atom]] torium-234 yang sama. Dalam sistem tertutup, kesetimbangan akan tercapai, dengan semua jumlah kecuali timbal-206 dan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U dalam rasio tetap, dalam jumlah yang perlahan-lahan menurun. Jumlah &amp;lt;sup&amp;gt;206&amp;lt;/sup&amp;gt;Pb akan meningkat, sedangkan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U berkurang; semua langkah dalam rantai peluruhan memiliki laju yang sama yaitu 3 partikel meluruh per detik per mol &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Torium-234 memiliki masa hidup rata-rata 3 detik, jadi ada kesetimbangan jika satu mol &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U mengandung 9 atom torium-234, yaitu 1,5 mol (perbandingan dua waktu paruh). Demikian pula, dalam kesetimbangan dalam sistem tertutup, jumlah setiap produk peluruhan, kecuali produk akhir, timbal, sebanding dengan waktu paruhnya.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Walaupun &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U sedikit radioaktif, produk peluruhannya, torium-234 and protaktinium-234, adalah pemancar [[partikel beta]] dengan [[waktu paruh]] masing-masing sekitar 20 hari dan satu menit. Protaktinium-234 meluruh menjadi uranium-234, yang memiliki waktu paruh ratusan ribu tahun, dan [[isotop]] ini tidak mencapai konsentrasi kesetimbangan untuk waktu yang sangat lama. Ketika dua isotop pertama dalam rantai peluruhan mencapai konsentrasi kesetimbangan yang relatif kecil, sampel &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U yang awalnya murni akan memancarkan tiga kali radiasi karena &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U itu sendiri, dan sebagian besar radiasi ini adalah partikel beta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seperti yang telah disinggung di atas, ketika memulai dengan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U murni, dalam skala waktu manusia, kesetimbangan hanya berlaku untuk tiga langkah pertama dalam rantai peluruhan. Jadi, untuk satu mol &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U, 3 kali per detik satu partikel alfa dan dua partikel beta serta sinar gama dihasilkan, bersama-sama sebesar 6,7 MeV, dengan laju 3&amp;amp;nbsp;µW. Diekstrapolasi selama 2 detik, ini adalah 600 [[Joule|gigajoule]], energi total yang dilepaskan dalam tiga langkah pertama dalam rantai peluruhan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Penanggalan radioaktif ==&lt;br /&gt;
Kelimpahan &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U dan peluruhannya menjadi isotop anak terdiri dari beberapa teknik &amp;quot;penanggalan uranium&amp;quot; dan merupakan salah satu isotop radioaktif paling umum yang digunakan dalam [[penanggalan radiometrik]]. Metode penanggalan yang paling umum adalah [[penanggalan uranium–timbal]], yang digunakan untuk penanggalan batuan yang berusia lebih dari 1 juta tahun dan telah memberikan usia untuk batuan tertua di Bumi pada usia 4,4 miliar tahun.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hubungan antara &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U dan &amp;lt;sup&amp;gt;234&amp;lt;/sup&amp;gt;U memberikan indikasi umur [[Sedimen laut|sedimen]] dan air laut antara 100.000 tahun sampai 1,2 juta tahun.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Produk anak &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U, &amp;lt;sup&amp;gt;206&amp;lt;/sup&amp;gt;Pb, merupakan bagian integral dari [[penanggalan timbal–timbal]], yang paling terkenal untuk penentuan [[usia Bumi]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pesawat ruang angkasa dari [[program Voyager]] membawa sejumlah kecil &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U yang awalnya murni di sampul [[Piringan Emas Voyager|piringan emas mereka]] untuk memfasilitasi penanggalan dengan cara yang sama.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Masalah kesehatan ==&lt;br /&gt;
Uranium memancarkan [[partikel alfa]] melalui proses [[peluruhan alfa]]. Paparan eksternal memiliki efek terbatas. Paparan internal yang signifikan terhadap partikel kecil uranium atau produk peluruhannya, seperti torium-230, radium-226, dan radon-dapat menyebabkan efek kesehatan yang parah, seperti [[Tumor tulang|kanker tulang]] atau [[Kanker hati|hati]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uranium juga merupakan bahan kimia beracun, yang berarti bahwa konsumsi uranium dapat menyebabkan kerusakan ginjal dari sifat kimianya lebih cepat, daripada sifat radioaktifnya yang akan menyebabkan kanker tulang atau hati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lihat pula ==&lt;br /&gt;
* [[Penanggalan uranium–timbal]]&lt;br /&gt;
* [[Uranium terdeplesi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referensi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pranala luar ==&lt;br /&gt;
* [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@na+@rel+uranium,+radioactive NLM Hazardous Substances Databank – Uranium, Radioactive]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sumber dan atribusi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uranium-238&amp;amp;oldid=29593549 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29593549 (2026-08-17T21:37:02Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>