Affirmation CE110 :

Because of tidal friction, the moon is receding, and the earth's rotation is slowing down, at rates too fast for the earth to be billions of years old.

Source:

Barnes, Thomas G. 1982. Une jeunesse pour la Lune et la Terre. Impact 110 (août). http://www.icr.org/index.php?module=articles&action=view&ID=204

Réponse :

  1. La Lune s'éloigne à environ 3,8 cm par an. Étant donné que la Lune se trouve à 3,85 × 1010 cm de la Terre, cela est déjà cohérent, à l'ordre de grandeur près, avec un système Terre-Lune âgé de plusieurs milliards d'années.

  2. L'intensité du frottement des marées dépend de l'agencement des continents. Par le passé, les continents étaient disposés de manière telle que le frottement des marées, et donc les taux de ralentissement de la Terre et de récession de la Lune, auraient été moindres. La rotation de la Terre a ralenti à un rythme de deux secondes tous les 100 000 ans (Eicher 1976).

  3. Le taux de rotation de la Terre dans le lointain passé peut être mesuré. Les coraux produisent des squelettes présentant à la fois des couches quotidiennes et des motifs annuels, ce qui nous permet de compter le nombre de jours par an lors de la croissance du corail. Les mesures de coraux fossiles datant de 180 à 400 millions d'années montrent des durées d'année comprises entre 381 et 410 jours, les coraux plus anciens affichant plus de jours par an (Eicher 1976 ; Scrutton 1970 ; Wells 1963 ; 1970). De même, le nombre de jours par an peut également être calculé à partir des motifs de croissance chez les mollusques (Pannella 1976 ; Scrutton 1978) et les stromatolites (Mohr 1975 ; Pannella et al. 1968) ainsi qu'à partir des motifs de dépôt sédimentaire (Williams 1997). Toutes ces mesures sont cohérentes avec un taux de ralentissement progressif de la Terre au cours des 650 derniers millions d'années.

  4. Les horloges basées sur le ralentissement de la rotation de la Terre décrits ci-dessus fournissent une méthode indépendante de datation des couches géologiques sur la majeure partie du registre fossile. Les données sont incompatibles avec une Terre jeune.

Liens :

Thompson, Tim, 2000. The recession of the Moon and the age of the Earth-Moon system. http://www.talkorigins.org/faqs/moonrec.html

Matson, Dave E., 1994. How good are those young-earth arguments? http://www.talkorigins.org/faqs/hovind/howgood-yea.html#proof5

Références :

  1. Eicher, D. L., 1976. Geologic Time. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
  2. Mohr, R. E., 1975. Mesures des périodicités des stromatolites de Biwabik (Précambrien) et leur signification géophysique. In: Rosenberg et Runcorn, pp. 43-56.
  3. Pannella, G., 1976. Motifs de croissance tidale dans les coquilles de mollusques bivalves récents et fossiles : un outil pour la reconstruction des paléotides. Naturwissenschaften 63: 539-543.
  4. Pannella, G., C. MacClintock et M. Thompson, 1968. Preuves paléontologiques de la variation de la durée du mois synodique depuis le Cambrien tardif. Science 162: 792-796.
  5. Rosenberg, G. D. et S. K. Runcorn (éd.), 1975. Growth Rhythms and the History of the Earth's Rotation. New York: Wiley.
  6. Scrutton, C. T., 1970. Preuves d'une périodicité mensuelle dans la croissance de certains coraux. In: Palaeogeophysics, S. K. Runcorn, éd., London: Academic Press, pp. 11-16.
  7. Scrutton, C. T., 1978. Caractéristiques de croissance périodique chez les organismes fossiles et la durée du jour et du mois. In: Tidal Friction and the Earth's Rotation. P. Brosche et J. Sundermann, éd., Berlin: Springer-Verlag, pp. 154-196.
  8. Wells, J. W., 1963. Croissance des coraux et géochronométrie. Nature 197: 948-950.
  9. Wells, J. W., 1970. Problèmes des anneaux de croissance annuels et quotidiens chez les coraux. In: Palaeogeophysics, S. K. Runcorn, éd., London: Academic Press, pp. 3-9.
  10. Williams, G. E., 1997. Durée du jour Précambrien et validité des valeurs paléotidales des rythmites tidales. Geophysical Research Letters 24(4): 421-424.

Pour approfondir:

Pannella, G., 1972. Paleontological evidence on the Earth's rotational history since the early Precambrian. Astrophysique et Science de l'Espace 16: 212-237. (technical)

Rosenberg, G. D. and S. K. Runcorn (eds.), 1975. Rythmes de croissance et l'histoire de la rotation de la Terre. New York: Wiley. (technical)

Schopf, J. William (ed.), 1983. La biosphère la plus ancienne de la Terre. Son origine et son évolution. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. (technical)
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créé le 2001-2-18, modifié le 2004-9-7