Comment montrons-nous que la Terre est de 4,6 milliards années?
La planète Terre a environ 4,6 milliards d'années. Du manière Standard, c'est le nombre que les astronomes et d'autres scientifiques utilisent pour travailler. D'où ces 4,6 milliards de chiffres d'année sont venus. Comment savons nous? Quelles preuves y a-t-il? Captain Astro abordera ce sujet avec vous, et nous espérons que vous partagerez également avec d'autres qui aimeraient comprendre. N'oubliez pas de poser des questions aussi.
L'histoire contrôle l'âge de la Terre.
Avant de prendre le sujet, faisons une introduction à l'histoire de la mesure de l'âge de la Terre.
Dans le passé, dans les antiquités, il y a des philosophes comme Aristote qui ont même pensé à la terre éternelle, donc elle était toujours là, elle sera toujours là ... beaucoup de débats ... mais les chrétiens ont mis une limite: 6000 ans. .. Le débat est plus difficile ... Certains chrétiens essaient de dire que c'est 6000 ans géologique, mais tous ne sont pas d'accord.
C'est à partir du XVIIIe siècle que l'âge de la Terre a commencé à avoir une approche scientifique. Ils commenceront à analyser les couches sédimentaires. Il y aura plusieurs méthodes scientifiques qu'ils essaieront, comme par exemple les ex[erience du Comte de Buffon, de son vrai nom Georges-Louis Leclerc, AU XV111e siècle.
Cet homme a observé comment les sédiments se sont accumulés sur la planète, afin que de contrôler comment une planète en fusion comme la terre peut refroidir. Eh bien, même s'il n'a pas atteint des résultats précis, il avait obtenu 100 000 ans d'âge, mais ces expériences ont contribué à comprendre que la Terre était plus âgée que ce que l'histoire de création a été donnée.
Les discussions sont constamment faites sur la façon de contrôler le temps et l'âge d'un objet, jusqu'à ce que le phénomène de radioactivité soit découverte. Au début du 20e siècle, une vaillant homme nommé Ernest Rutherford développera la technique de datation radiométrique basée sur les principes de la désintégration radioactive. Et dans les années 1950, un autre scientifique nommé Clair Patterson améliorera cette technique et réussira à utiliser la méthode de la datation d'uranium-Plomb pour connaître l'âge d'une météorite. Et c'est ainsi qu'on commencera à admettre que la Terre a entre 4,5 et 4,6 milliards d'années.
Là, de l'histoire à l'âge de la Terre, nous comprenons qu'il existe 2 méthodes scientifiques essentielles utilisées: la date radiométrique et l'étude des choses spatiales.
Datation radiométrique
Regardons la date radiométrique.
Eh bien, il s'agit d'une méthode de désintégration radioactive faite sur le rocher sur notre planète. Il provient de certains éléments chimiques instables dans la pierre et le transformerait en d'autres éléments tout en libérant le rayonnement.
Du calme ... nous reviendrons à ce dossier de radiation pour plus de compréhension. Ils sont plus utilisés dans l'uranium dans la méthode de l'âge du monde, un élément que nous avons étudié de l'école, nous nous souvenons, dans le tableau périodique, ... eh bien, ce que nous appelons également le conseil d'administration de Mendeleev.
Les pierres étudiées auront une certaine quantité d'uranium et de plomb, car ce processus de désintégration permettra, pendant très longtemps, la transformation de l'uranium en plomb. Et, c'est en mesurant la quantité de transformation que les scientifiques ont su l'age de la Terre.
Étude des objets spatiaux.
De même, les astronomes peuvent également examiner les roches provenant de l'espace, c'est-a-dire météorite, nous savons que c'est une roche qui a traversée toute l'atmosphère de la terre pour que le résidu atteigne notre sol. Comme la météorite de 5 Tonnes Allende qui est tombée sur notre planète le 8 février 1969 dans un petit village appelé Allende, au Mexico.
Après tout, c'est avec le météorite Allende qu'une équipe scientifique apportera de la précision à l'age terrestre grâce à une série d'analyses de minéraux en 2009, et ils trouvent ... écoutez bien ... 4,55 milliards d'années.
Et vous n'avez pas à me demander pourquoi cette météorite s'appelle "Allende".
Eh bien, dans les temps moderne et avec la technologie, nous pouvons directement chercher quelques morceaux de rochers dans l'espace: sur la Lune, dans certains astéroïdes et même sur certaines comètes. Parce que la Terre est l'une des planètes du système solaire, elle est le résultat de ce même processus l'ayant formée.
Ainsi, la datation radiométrique de la désintégration radioactive faite dans ces pierres spatiales a soutenu l'âge de la Terre.
Ainsi, les astronomes obriennent les preuves scientifiques que la Terre et l'ensemble du système solaire ont environ 4,6 milliards d'années.
Dégradation radioactive
Eh bien, maintenant, passons en profondeur dans cette dégradation radioactive.
On nous rappelle, pour un élément chimique stable, il doit avoir la même quantité de proton et neutre. Ensuite, nous disons que c'est un atome stable. Par exemple, le carbone stable a 6 protons et 6 neutrons, c'est pourquoi nous l'appelons Carbone 12, il est stable, mais il y a aussi du carbone 14, qui a 6 protons et 8 neutrons. Ainsi, il ne peut pas être stable et c'est pourquoi il donne un rayon que nous appelons la radioactivité.
Différentes formes d'un atome qui transportent toujours le même nombre de protons et de neutrons qui peuvent être différents, il est donc appelé isotopique. Nous comprenons ... c'est le même élément mais il le présente sur plusieurs isotopes qui peuvent être radioactifs ou non.
Nous parlons du phénomène de la radioactivité lorsque nous avons affaire à un isotope instable. Mais nous devons savoir qu'il n'y a pas d'éléments isotopiques qui ne sont pas stables du tout dans la nature. C'est le cas de l'uranium, par exemple. Cet uranium que vous entendez, il a plusieurs isotopes naturels et instables, c'est-a-dire radioactifs. Les 2 isotopes principaux sont l'uranium-238 (avec 92 protons et 146 neutrons) et l'uranium-235 (avec 92 protons et 143 neutrons).
Nous vous rappelons que pour qu’un élément chimique soit stable, il doit posséder le même nombre de protons et de neutrons. Quand on dit que c'est un atome stable. Par exemple, le Carbone stable possède 6 protons et 6 neutrons, c'est pour cela qu'on l'appelle Carbone 12, il est stable, mais il existe aussi le Carbone 14, qui possède 6 protons et 8 neutrons. Il ne peut donc pas être stable et c’est pourquoi il émet un rayon que l’on appelle radioactivité.
Différentes formes d’atomes qui portent toujours le même nombre de protons et le nombre de neutrons peuvent être différents, eh bien, on les appelle des isotopes. On comprend... c'est le même élément mais il se présente en plusieurs isotopes qui peuvent être radioactifs ou non.
On parle de phénomène de radioactivité lorsqu'il s'agit d'un isotope instable. Mais nous savons qu’il existe des éléments qui ne possèdent aucun isotope stable dans la nature. C'est le cas de l'Uranium, par exemple. L'uranium, comme vous l'avez entendu, contient plusieurs isotopes naturels et tous sont instables, c'est à dire radioactifs. Les 2 isotopes principaux sont l'uranium 238 (qui contient 92 protons et 146 neutrons) et l'uranium 235 (qui contient 92 protons et 143 neutrons).
Demi-vie
Une autre notion à comprendre est le temps qu'il faut pour que la désintégration se produise, temps que les spécialistes appellent « demi-vie » car il est lié à la notion de statistique, car on ne peut pas vraiment prédire quand exactement aura lieu une désintégration radioactive.
Comme nous avons toujours estimé que la planète a de nombreuses années, utilisons donc une référence qui peut également avoir plusieurs années pour estimer l'âge de la Terre. Nous avons vu par exemple l'isotope radioactif Carbone 14. La demi-vie n’est que de 5 730 ans, soit le temps nécessaire à la moitié d’un échantillon pour se désintégrer. Par conséquent, il est davantage utilisé pour évaluer les fossiles organiques, tels que les os et certains autres tissus d’un être vivant. De plus, la demi-vie de l'uranium met plus de temps à se désintégrer radio-activement, quelques milliards d'années : 4,5 milliards d'années pour l'Uranium-238 et 703,8 millions d'années pour l'Uranium-235. Ainsi, il peut être mieux utilisé pour la datation radiométrique de la planète Terre ou d’autres structures géologiques dans l’espace.
Comment les géologues font-ils la même chose pour la Terre ?
Lorsque les géologues trouvent un morceau de roche qu'ils estiment vieux, ou un morceau de météorite (ou un morceau de tout autre objet qu'un vaisseau spatial ramènerait sur Terre...), ils mesurent la concentration d'uranium, de thorium, de protactinium restant. Comme ils savent comment et en combien de temps ces corps se désintègrent, ils font simplement une comparaison avec le nombre d'éléments qui existent, y compris leur concentration dans l'échantillon de roche ; et c'est ainsi qu'ils en sont venus à estimer combien de temps s'est écoulé depuis la formation de cette roche. C’est ainsi qu’ils ont obtenu la preuve que la Terre a 4,6 milliards d’années.
Vous comprendrez également que cette méthode repose sur des principes statistiques ; c'est une méthode qui présente quelques variantes liées à l'hypothèse que l'échantillon utilisé est plus ou moins complet, car si, par exemple, l'échantillon de roche a une bonne partie qui se décompose beaucoup, qui ne peut pas garder son corps en entier, on ne peut pas avoir la garantie d'appliquer des techniques d'évaluation quantitative aux pierres restantes et à celles issues de la désintégration correcte. Les résultats se présentent donc davantage sous la forme d’estimations minimales.
Conclusion
En résumé, la datation radioactive des roches d'uranium est basée sur la mesure de la manière dont la désintégration et la transformation des isotopes de l'uranium et d'autres produits de cette roche peuvent à nouveau céder. C’est en mesurant cela que nous pourrons démontrer l’âge de notre planète. N'oubliez pas que cette technique peut être utilisée sur tous les corps de notre système solaire.
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