Skip to main content

Radioactive Dating - Cara Mengukur Usia Fossil Hingga Jutaan dan Miliaran Tahun

Kadang ada yg bingung kok bisa tahu umur fossil sampai jutaan dan miliaran tahun? Bagaimana caranya?

 

Pengukuran usia fossil menggunakan metode Radioactive Dating. Dengan mengukur sisa-sisa peluruhan isotop atom-atom terntentu di dalam fossil atau bebatuan tempat fossil itu di temukan. Misalnya atom Uranium235 meluruh setengahnya menjadi Lead207 dalam waktu 710 Juta tahun, ini di sebut half life, dengan mengukur persentase jumlah atom Lead207 dan Uranium235 di dalam fossil mereka bisa memperkirakan usianya, banyak atom-atom lain dengan half life berbeda untuk di jadikan tolak ukur, seperti Carbon14 -> Nitrogen14 dengan half life 5.730 tahun, dll. Ilmuan tentunya tidak harus duduk menunggu selama jutaan tahun untuk mengukur half-life atau usia sebuah atom, cukup dengan mengukur kumpulan atom tertentu, misalnya 10 gram atom Carbon14 memiliki probabilitas meluruh 50% menjadi Nitrogen14 dalam waktu 5730 tahun, tidak perlu menunggu hingga 5.730 tahun untuk mengetahui hal itu, dengan mengukur kecepatan peluruhan sebagian kecil dari kumpulan atom tersebut bisa di perkirakan berapa lama untuk 5 gram dari 10 gram akan meluruh menjadi Nitrogen14. Ibarat mengukur berapa lama air di dalam gentong yang berisi 50 liter akan habis hanya dengan mengukur berapa mililiter yang mengalir ke luar per detik, tidak perlu duduk menunggu sampai semua air di gentong mengalir keluar, cukup dengan melakukan sedikit kalkulasi bisa di perhitungkan berapa lama semua air di dalam gentong akan habis jika mengalir keluar sebanyak sekian mililiter/detik. Waktu perluruhan atom bisa di ekstrapolasi ke depan sampai ribuan, jutaan, dan miliaran tahun dengan mengetahui laju peluruhan dalam skala kecil. Misalnya dalam 10 gram material ada triliun-triliunan atom Uranium235, dengan menghitung kecepatan perluruhan beberapa atom saja yang berubah menjadi atom Lead206 dalam kurun waktu tertentu yang tidak begitu lama, anda sudah bisa memperkirakan jauh ke depan hingga jutaan dan miliaran tahun.


Contoh sederhana: Misalnya anda memiliki 10 gram Uranium235 (disingkat U235), kita ketahui half-life U235 adalah 710 Juta tahun, Jadi dalam waktu 710Jt tahun setengah dari 10 gram U235 itu akan berubah menjadi atom Lead207 (L207), jadi setelah 710Jt tahun ke depan anda akan menemukan 5 gram U235 dan 5 gram L207. Nah sekarang sisa 5 gram U235 itu akan terus meluruh setengahnya lagi menjadi L207 sehingga dalam waktu 710Jt tahun ke depannya lagi anda akan menemukan sisa 2.5 gram U235 dan 7.5 gram L207. Prosesnya terus berlangsung, 2.5 gram U235 akan terus meluruh setelah 710Jt tahun lagi ke depan akan tersisa 1.25 gram U235 dan 8.75 gram L207. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama.
Peluruhan atom bersifat acak, peluruhan hanya bisa di hitung pada kumpulan materi yang mengandung banyak atom, bukan pada level satu atom saja, karena satu atom itu bersifat quantum mechanical (uncertainty principle), tidak pasti, tetapi pada gumpalan materi yang mengantung triliun-triliunan atom, probabilitas peluruhan atom2 secara acak dalam jumlah besar bisa di hitung dan itu sangat akurat. Bahkan perubahan cuaca, panas, tekanan, dan iklim tidak mempengaruhi laju peluruhan atom secara signifikan.

Hal yang diperhatikan oleh Darwin dalam perjalanannya, dan masih terus terlihat sampai hari ini, adalah bahwa fosil-fosil di lapisan paling bawah sangat berbeda dengan organisme yang hidup hari ini; Darwin bahkan tidak mengenali mereka. Ketika seseorang terus menggali pada lapisan batuan yang lebih muda dan lebih muda, fosil tumbuhan dan hewan menjadi semakin familiar sampai mereka sangat mirip organisme yang ada di sekitar sekarang. Organisme juga cenderung menjadi semakin kompleks pada bebatuan yang lebih muda.

Dari sini, Darwin menyimpulkan bahwa organisme tidak tetap sama sejak masa awal bumi, mereka telah banyak berubah, dari bentuk yang paling sederhadana pada fossil2 yang paling tua berupa makhluk bersel satu lambat laun menjadi semakin kompleks menjadi bersel banyak dan seterusnya hingga sekarang. Contoh, fossil tertua yang di temukan  berumur 3.5 miliar tahun lalu, itu adalah fossil kumpulan makhluk bersel satu atau bakteri yang di beri nama Stromatolite. Fossil hewan bersel banyak baru di temukan pada lapisan batu yg lebih muda yang berumur sekitar 800 juta - 1 miliar tahun lalu, ini adalah fossil fungi bersel banyak yang di temukan di Arktik, Kanada.


Itulah mengapa biologist JBS Haldane ketika di tanya apa yang bisa meruntuhkan teori evolusi darwin? Dia menjawab "Penemuan fossil kelinci (mamalia) pada periode Precambrian", Precambrian 'adalah unit informal waktu geologis. Itu membentang dari pembentukan Bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu hingga awal Periode Cambria, sekitar 541 juta tahun yang lalu, ketika makhluk bercangkang keras pertama kali muncul dalam jumlah melimpah.'


Orang yang tidak percaya teori evolusi bertanya kepada Professor JBS Haldane: “Profesor Haldane, walaupun terdapat miliaran tahun yang tersedia untuk evolusi seperti yang anda katakan, saya benar-benar tidak percaya bahwa satu sel bisa berubah menjadi tubuh manusia yang rumit, dengan triliunan sel-selnya diorganisasi menjadi tulang dan otot dan saraf, jantung yang memompa tanpa henti selama beberapa dekade, bermil-mil pembuluh darah dan tubulus ginjal, dan otak yang mampu berpikir, berbicara, dan merasakan.

 

JBS Haldane menjawab: "Tapi nyonya, Anda mengalaminya sendiri. Dan Anda hanya butuh waktu sembilan bulan."


Begitulah kurang lebih. cmiiw.


1. Foto Fossil Makhluk bersel banyak yang tertua yang telah di temukan saat ini, Microphotographs of O. giraldae specimens (Sumber Jurnal Nature). Umurnya sekitar 1 miliar tahun lalu.


2. Foto Fossil Stromatolite (Sumber Jurnal Nature). Umurnya sekitar 3.5 miliar tahun lalu.



Perhatikan gambar-gambar di bawah ini untuk membantu memahami proses fossilisasi dan radioactive dating:






Referensi:

1. http://earthsci.org/space/space/geotime/radate/radate.html#Radiometric

2. https://www.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/in-in-nuclei/v/half-life 

3. https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/dating-rocks-and-fossils-using-geologic-methods-107924044/ 

4. https://www.nature.com/articles/s41586-019-1217-0 

5. https://www.nature.com/articles/35023158 

6. https://www.researchgate.net/figure/Microphotographs-of-Ogiraldae-specimens-a-Sketch-of-Ogiraldae-displaying-the-main_fig4_333301933 

7. https://www.researchgate.net/figure/Lamination-and-microstructure-in-stromatolite-subsurfaceLithified-layers-representing_fig1_12338346 

8. https://necsi.edu/fossil-layers 



Comments

Popular posts from this blog

Apakah Kita Bisa Berenang di Kolam Penyimpanan Sisa Bahan Bakar Nuklir? Spent Nuclear Fuel Pool - The Forbidden Pool

Ini adalah foto kolam penyimpanan sisa bahan bakar reaktor nuklir. Katanya kalau renang di sana anda tidak akan kena radiasi mematikan kecuali mendekati batang-batang nuklir (rods) yang di simpan di peti di dasar kolam. Suhu air dalam kolam juga tidak begitu panas sekitar 35 derajat Celcius karena kolam selalu di isi ulang dengan air dingin murni secara berkala. Sementara di dalam reaktor yang aktif beroprasi batang2 nuklir (rods) bisa membuat air mendidih sampai 300 derajat Celcius sehingga menghasilkan uap yang di alirkan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Jika air pendingin tidak di ganti secara berkala itu bisa mengakibatkan bencana nuclear meltdown seperti yang terjadi di Chernobyl dimana reaktor meledak karena kelebihan uap dan batang2 nuklir tersebut melelehkan bangunan reaktor nuklir yang di desain untuk mengcontain mereka. Tapi seandainya anda nekat untuk renang di sana kemungkinan besar anda akan mati di tembak security sebelum nyebur ke kolam. "U

Digital Signature: Bagaimana Private Key diverifikasi Bitcoin Network tanpa membeberkan Private Key tersebut.

Untuk Membahas topik ini sebaiknya anda memahami dulu apa itu Private Key dan Public Key dalam ECDSA. Itu sudah saya bahas cukup jelas disini. Digital Signature (tanda tangan digital) memiliki dua bagian: 1. Bagian acak. 2. Bagian Signature. Ini terdiri dari Private Key + Data transaksi yang sedang kita buat tanda tangan digitalnya.   Bagian acak Mulailah dengan menghasilkan sebuah angka acak . Kemudian kalikan angka ini dengan titik generator pada kurva eliptik (titik generator yang sama digunakan saat membuat kunci publik di ECDSA). Titik generator selalu sama pada setiap operasi ECDSA bitcoin. Bagian acak dari tanda tangan digital adalah titik pada kurva yang didapatkan diatas. Tapi kita ambil koordinat x-nya saja, ini kita sebut sebagai (r) :   Ini pada dasarnya sama dengan membuat kunci privat dan kunci publik. Tapi di sini kami melakukannya untuk menambahkan elemen acak ke tanda tangan digital kami. Angka acak itu bisa didapat dari sumber entropi yang bermacam-macam dari aplik

ENTROPY: Bagaimana cara hardware wallet mendapat angka acak untuk dijadikan seed phrase (private key)?

Setiap kali anda membeli hp baru pasti diminta untuk memasukkan password atau pattern rahasia yang hanya anda yang mengetahuinya, karena jika diketahui orang lain, mereka bisa membuka hp anda dan melihat semua isinya, jika password aplikasi2 bank anda di hp tersebut ketahuan mereka bisa mencuri uang anda juga. Itulah sebabnya nomor rahasia atau password sangat penting untuk dirahasiakan dan tidak mudah ditebak. Jika password anda hanya berupa tanggal lahir anda atau anak anda, maka tentu saja itu akan sangat mudah ditebak karena data pribadi penduduk Indonesia sangat sering dibocorkan, nama, alamat, tempat tanggal lahir sudah pasti dapat diketahui, banyak juga yang mempamerkan itu semua di media sosial mereka. Jadi password pribadi harus kombinasi huruf, angka, dan simbol yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Apa itu? Entahlah, mungkin nama tempat yang hanya anda yang ketahui ditambah angka dan simbol acak, atau apa saja, semakin sulit ditebak dan semakin panjang kombinasi huruf an