1. Alam Makro dan Alam Mikro
   
  Seluruh alam semesta yang saya ceritakan di depan itu, ditinjau dari segi 
Fisika, berisi 4 hal, yaitu : Benda (materi), Energi, Ruang dan Waktu.
   
  Dua hal yang pertama Materi dan Energi  telah saya ilustrasikan di bagian 
yang lalu. Yaitu, bahwa seluruh penjuru alam semesta ini ternyata berisi materi 
dan energi. Materi dan energi itu membentuk suatu komposisi yang menghasilkan 
benda-benda langit dalam gerakan berirama yang luar biasa indahnya.
   
  Bahkan bukan hanya makrokosmos (alam besar langit beserta isinya) tetapi juga 
mikrokosmos (alam kecil alam atomik) memiliki gerakan-gerakan berirama yang 
senada di seluruh penjuru alam semesta. Agar pernahaman materi-energi itu lebih 
jelas, berikut ini saya berikan ilustrasi pada alam mikrokosmos.
   
   
  2. Materi dan Energi
   
  Kalau kita cermati, seluruh benda di semesta ini tersusun dari bagian kecil 
yang disebut atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang memiliki 
sifat dasar benda. Sebutlah Oksigen, dia tersusun dari atom-atom O. Emas 
tersusun dari atom-atom Au. Besi tersusun dari atom-atom Fe. Helium tersusun 
dari atom-atom He, dan seterusnya. 
   
  Secara sederhana, sebuah atom bisa dibayangkan sebagai sistem tata surya. Di 
tengah atom tersebut ada yang disebut sebagai inti atom, sedangkan di luarnya 
ada partikel yang disebut elektron. Inti atom bisa diumpamakan sebagai 
Matahari, sedangkan elektron bisa diumpamakan sebagai Bumi.
   
  Elektron-elektron tersebut mengitari inti atom sebagaimana Bumi mengitari 
Matahari. Selain itu, persis Bumi, elektron itu juga berputar pada dirinya 
sendiri yang disebut sebagai putaran spin. Sistem ini berlaku universal pada 
semua benda. Hanya saja, benda satu dengan benda lainnya dibedakan oleh jumlah 
elektron yang beredar, dan isi inti atomnya.
   
  Sebagai contoh, atom Hidrogen. Atom ini adalah atom yang paling ringan di 
alam semesta dan paling tua umurnya karena terbentuk beberapa saat setelah 
ledakan awal, Big Bang. Dia hanya memiliki 1 elektron yang mengelilingi inti 
atom Sedangkan di dalam inti atomnya, Hidrogen hanya berisi 1 proton yang 
berfungsi seperti Matahari dalam tatasurya.
   
  Proton memiliki muatan listrik positif, sedangkan elektron memiliki muatan 
negatif. Di antara keduanya muncul kekuatan tarik yang menyebabkan keseimbangan 
putaran elektron di sekitar atom. Keseimbangan itu terjadi antara gaya gerak 
elektron yang sebanding dengan kekuatan tarik antar keduanya.
   
  Jika gaya tarik dan gerak putarnya tidak seimbang, maka bisa dipastikan 
sistem itu akan 'runtuh' dan tidak akan terbentuk atom Hidrogen. Artinya kita 
tidak akan pernah mengenal sebuah gas yang disebut gas Hidrogen, karena 
elektronnya terlepas dari proton sebagai inti atom. Dan lebih lanjut, kita juga 
tidak akan pernah mengenal benda yang bernama Air, karena Air adalah zat yang 
tersusun dari 2 buah atom hidrogen yang 'bergandengan' dengan 1 atom Oksigen.
   
  Selain Hidrogen ada gas yang bernama Oksigen. Gas yang menjadi pasangan 
Hidrogen dalam pembentukan molekul Air itu juga memiliki elektron yang berputar 
di sekitar inti atom. Hanya saja jumlahnya jauh lebih banyak dari Hidrogen. 
Oksigen memiliki 16 elektron yang semuanya berputar-putar mengelilingi inti 
atom, sebagaimana planet-planet mengelilingi Matahari. Masing-masing elektron 
tersebut memiliki lintasan orbit. Persis seperti planet-planet di langit.
   
  Karena inti atom Oksigen dikelilingi oleh 16 elektron maka di pusatnya juga 
memiliki 16 proton. Ini diperlukan supaya terjadi keseimbangan antara muatan 
negatif dari 16 elektron dengan muatan positif dari 16 proton. Dengan begitu, 
Oksigen tersebut menjadi netral. Tidak bermuatan listrik.
   
  Akan tetapi, selain itu, di inti atom Oksigen juga terdapat 16 neutron yang 
terletak 'berdempet-dempetan' dengan 16 proton untuk membangun bobot atom. 
Neutron adalah partikel yang memiliki bobot, tetapi tidak memiliki muatan 
listrik alias netral.
   
  Ringkas kata, sebenarnya atom-atom benda di alam ini memiliki struktur yang 
sama. Yaitu terdiri dari inti atom yang berisi 'kelereng' bernama proton dan 
neutron, serta dikelilingi oleh 'kelereng' elektron dalam lintasan tertentu. 
Yang membedakan benda satu dengan benda lainnya, semata-mata hanyalah jumlah 
'kelereng' yang ada di inti atom dan lintasan yang mengitarinya. Tetapi, 
semuanya tersusun dari 'kelereng' yang sama, yaitu proton, neutron dan elektron.
   
  Sebagai contoh, Hidrogen tersusun dari 1 proton di dalam inti, dan 1 elektron 
yang berputar di orbitnya. Helium memiliki 2 elektron di lintasan orbit, 2 
proton dan 2 neutron di inti atomnya. Lithium punya 3 elektron di orbitnya, dan 
3 proton serta 3 neutron di intinya. Besi tersusun dari 26 elektron dan 26 
proton serta 26 neutron di intinya. Emas terbuat dari 79 elektron, 79 proton 
dan 79 neutron, dan seterusnya berkait dengan puluhan jenis unsur di alam 
semesta ini.
   
  Nah, atom-atom itulah yang kemudian membentuk gugusan-gugusan yang disebut 
sebagai molekul unsur dan senyawa, sehingga terbentuklah batangan logam besi, 
logam emas, cairan Air dan Bensin, serta udara dan gas yang terkandung di dalam 
atmosfer.
   
  Di sini kita mulai merasakan 'keanehan'. Ternyata seluruh benda yang 
berbeda-beda di sekitar kita itu tersusun dari partikel yang sama. Yang 
membuatnya berbeda semata-mata hanya jumlah partikelnya.
   
  Kalau demikian adanya, apakah kita bisa mengubah sebatang besi menjadi 
sebatang emas hanya dengan mengubah jumlah partikel penyusunnya? Secara 
teoritis bisa! Besi terdiri dari 26 proton, 26 neutron dan 26 elektron. 
Sedangkan emas terdiri dari 79 proton, 79 neutron dan 79 elektron. Kalau kita 
ingin mengubah besi menjadi emas, pada dasarnya hanya tinggal menambahkan 
jumlah proton, neutron dan elektronnya masing-masing menjadi 79.
   
  Sungguh secara teoritis tidak ada kesulitan apa pun untuk menciptakan sebuah 
benda dari benda lain yang berbeda. Hanya saja, secara teknologis memang belum 
diketemukan cara untuk merubah susunan partikel penyusun atom tersebut. Suatu 
ketika nanti, jika teknologinya sudah ketemu, manusia akan bisa membuat emas 
hanya dari tumpukan besi rongsokan belaka.
   
  Jadi, sebuah benda ternyata adalah gugusan partikel-partikel sub atomik yang 
membentuk sistem energial tertentu, seperti sebuah sistem tatasurya. Kalau kita 
cermati, sistem itu terdiri dari susunan benda-benda dan energi belaka. Yaitu 
proton, neutron, elektron (dan partikel sub atomik lainnya) yang disatukan oleh 
sebuah 'Energi Ikat' (binding energy) dalam bentuk gerakan-gerakan berputar dan 
potensial kelistrikan.
   
  Yang menarik, semakin kecil partikel sub atomik, ternyata semakin hilang 
sifat kebendaannya, dan yang muncul adalah sifat gelombang alias energi. Proton 
dan neutron misalnya, adalah partikel yang bersifat materi alias benda. Akan 
tetapi, elektron adalah partikel yang lebih kecil dengan massa hampir nol yang 
bersifat materi sekaligus gelombang.
              Di dalam inti atom sendiri ternyata terdapat berbagai jenis 
partikel yang semakin kecil. Misalnya, neutron ternyata bisa dipecah menjadi 
proton dan elektron. Di dalam inti itu juga ditemui berbagai jenis partikel 
seperti positron, neutrino, dll. Semakin kecil, sifat gelombangnya semakin 
besar, dan sifat materinya semakin menghilang. Maka, dalam penemuan mutakhir 
diketahui bahwa partikel-partikel sub atomik itu sebenarnya tersusun dari 
semacam 'pilinan' energi yang disebut Quark.
   
  Dari semua itu, sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa materi dan 
energi itu bagaikan sebuah timbangan. Jika sifat materinya menonjol, maka sifat 
energinya menjadi lemah dan tersimpan sebagai potensi saja. Sebaliknya jika 
sifat materinya melemah, maka sifat energinya akan menonjol. Maka, jika kita 
ingin memperoleh energi dari suatu benda, kita mesti merusak benda tersebut 
sehingga massanya berkurang. Selisih massa itulah yang berubah menjadi energi. 
Dan secara ekstrim, kita lantas bisa menciptakan energi yang luar biasa 
besarnya dengan cara memusnahkan materi menjadi energi, mengikuti rumus 
Einstein yang sangat terkenal, yaitu : E == MC2. Reaksi itu disebut sebagai 
reaksi Annihilasi.
   
  Begitulah, alam semesta ini tersusun dari partikel dan materi. Jika di sana 
ada materi dalam jumlah besar, maka sebagian besar energinya akan tersimpan 
sebagai potensi. Misalnya, jika di alam ini terbentuk matahari baru, maka 
matahari itu adalah sebuah material yang menyimpan energi. Energi panas yang 
tersimpan di dalamnya sebagian dilepaskan dengan cara bereaksi secara 
termonuklir.
   
  Reaksi di matahari kita misalnya, adalah bergabungnya 4 atom Hidrogen berubah 
menjadi 1 atom Helium, dengan menghasilkan panas sebesar 26,7 MeV yang 
terbentuk dari selisih massa antara sebelum reaksi dengan sesudah reaksi. 
   
  Maka setiap detiknya, di matahari kita itu terjadi pembakaran atau pemusnahan 
sekitar 4 x 10(38) proton. (alias 400 juta juta juta juta juta juta. atom 
hidrogen). Namun karena massa matahari kita. sekitar 2 x 10 (30) kg atau setara 
dengan 10 pangkat 57 atom hidrogen, maka diperkirakan pembakaran gas hidrogen 
itu baru habis miliaran tahun lagi. Massa matahari sebagiannya dirubah menjadi 
panas, dan sebagian lainnya lagi berupa potensial energi gravitasi yang 
mengikat planet-planet di sekitarnya.
   
  Demikian pula gaya gravitasi Bumi. Gaya itu muncul dari potensi energi yang 
tersimpan di dalam struktur materi penyusun Bumi. Dan gaya gravitasi itu bisa 
menembus jarak yang sangat jauh antar benda langit, yang berjarak jutaan 
kilometer.
   
  Maka, sebenarnya di alam semesta ini tidak ada ruang kosong yang vakum 
mutlak. Karena ternyata, ruang kosong antara langit dan Bumi itu terisi oleh 
berbagai macam gaya dan energi yang terpancar dari benda-benda langit 
pengisinya. Padahal, kita tahu bahwa energi itu adalah sebuah manifestasi dari 
materi. Artinya, kita boleh mengatakan bahwa ruang kosong di luar angkasa itu 
sebenarnya terisi oleh 'materi' yang berbentuk energi.
   
  Kesimpulannya, ruang langit ini sebenarnya 'massive'. Kalau nggak terisi 
materi, ya terisi energi. Cuma, kerapatan materi dan energinya memang beragam. 
Ada yang sangat rapat, maka dia disebut zat padat. Ada yang kurang rapat, maka 
dia disebut zat cair. Ada yang tidak rapat disebut sebagai zat gas. Dan yang 
'sangat renggang' dia berbentuk energi.
   
   
  3. Ruang dan Waktu
   
  Selain terisi oleh materi dan energi, alam semesta ini juga 'terisi' oleh 
'ruang' dan 'waktu'. Agak aneh memang, kalau kita menyebut alam semesta 
'terisi' oleh ‘ruangEdan ‘waktuE Bukankah alam semesta ini adalah 'ruang' 
yang berfungsi untuk mewadahi seluruh benda dan energi?
   
  Ternyata bukan. Selama ini kita menganggap bahwa alam semesta ini adalah 
ruang yang besarnya tetap. Lantas, di dalam ruangan itulah terdapat benda-benda 
(materi) dan energi. Dan, semua itu terikat di dalam pergerakan waktu yang juga 
bersifat mutlak. Ya, kita berpikir, 'ruang' dan 'waktu' adalah besaran mutlak 
yang tidak bisa dipengaruhi oleh apa pun. Justru ruang dan waktu itulah yang 
mempengaruhi materi dan energi.
   
  Pengamatan para ahli Fisika Modern menyimpulkan, tidak demikian. Ternyata 
alam semesta ini terbentuk dari adanya materi   energi ruang waktu secara 
bersamaan. Keempat-empatnya berkedudukan sejajar, dan saling mempengaruhi.
   
  Keempat 'Besaran' itu terbentuk bersamaan dengan terbentuknya alam semesta. 
Jadi, ketika alam semesta ini belum ada, ruang waktu materi energi juga tidak 
ada. Yang ada hanya 'Ketiadaan' mutlak. Begitu alam semesta terbentuk maka ke 
empat besaran itu juga terbentuk dan mengembang serta berubah terus menerus, 
sampai sekarang. Masing-masing berpengaruh terhadap besaran yang lain.
   
  Perubahan ruang dan waktu berpengaruh pada perubahan materi dan energi. 
Sebaliknya, perubahan materi dan energi ternyata juga berpengaruh pada ruang 
dan waktu. Keempat komponen itu sepenuhnya berfungsi membentuk alam semesta. 
Jika tidak ada salah satu dari ke empatnya, maka alam semesta tidak akan 
berbentuk seperti sekarang.
   
  Ambillah contoh, jika tidak ada materi (benda) : maka, alam semesta ini juga 
tidak akan terbentuk seperti sekarang. Hanya terbentuk dari tiga unsur. 
Sementara kita tahu bahwa energi adalah bentuk lain dari materi (benda). Tidak 
ada benda, berarti tidak ada energi. Maka tidak mungkin alam semesta ini hanya 
tersusun dari 'ruang' dan 'waktu' saja. Jika tidak ada materi dan energi, 
ruangan juga tidak terbentuk dan tidak bermakna. Ruang hanya terjadi ketika ada 
materi. Demikian pula 'waktu', ia hanya akan ada jika ada 'materi' dan 'ruang' 
yang dikenai oleh perubahannya. Jadi, sekali lagi, alam semesta ini terbentuk 
bersamaan dengan adanya materi, energi, ruang, dan waktu.
   
  Karena itu keempatnya juga berada di dalam alam semesta, dan menyatu 
dengannya. Tidak ada 'ruang' di luar alam semesta. Tidak ada 'waktu' di luar 
alam semesta. Dan juga tidak ada 'materi' ataupun 'energi' di luar alam 
semesta. Dengan kata lain, saya bisa mengatakan, di mana pun di penjuru alam 
semesta ini selalu ada 'materi', 'energi', 'ruang' dan 'waktu'. Meskipun dalam 
'kuantitas dan kualitas' yang berbeda-beda.
   
  Keempat komponen itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. 'Ruang' berfungsi 
sebagai wadah. 'Waktu' berperanan mengikat usia. 'Benda' sebagai pengisi. Dan 
'energi' sebagai penggerak terjadinya dinamika.
   
  Akan tetapi, jangan penah berpikir bahwa wadah tesebut ukurannya tetap dan 
bisa terlepas dari 'materi'. Ternyata tidak. Wadah (ruang angkasa) ternyata 
besarnya terbentuk oleh karena ada 'materi'. Kalau 'materi' di alam semesta 
mengkerut, maka 'ruangan langit' juga akan ikut mengecil. Dan sebaliknya, jika 
materi alam semesta ini memuai atau berkembang, maka ruang langit pun ikut 
membesar.
   
  Memang agak rumit memahami penjelasan ini, karena kita tidak terbiasa dengan 
anggapan bahwa 'ruang' bisa mulur mungkret. Ruang adalah ruang, yang besarnya 
'tetap' sepanjang masa. Sejak dulu sampai sekarang. Bahkan hingga kiamat nanti. 
Sehingga, kita membayangkan bahwa yang berubah posisi itu hanya benda-benda 
langit yang menjadi isinya. Ruang langitnya tetap. Padahal, sebenarnya tidak 
demikian.
   
  Ternyata, ruang langit ini dulu pernah begitu kecilnya. Hampir nol. Yaitu 
sekitar 12 miliar tahun yang lalu. Ketika materi di alam semesta ini demikian 
padatnya. Tidak serenggang sekarang. Meskipun, kita melihat ada zat padat di 
sekitar kita, ternyata dulu zat padat itu 'lebih padat' lagi. Itulah yang 
disebut dengan massa jenis.
   
  Kalau sekarang, massa jenis benda yang terberat di Bumi adalah Air Raksa, 
yaitu 13,6 gr per cc. Maka, dulu ada benda yang memiliki bobot (massa) berpuluh 
puluh ton per satu cc-nya. Jadi demikian padatnya. Dan lebih dulu lagi, 
benda-benda di alam semesta ini memiliki massa jenis berjuta-juta ton setiap 1 
cc. Dan seterusnya, sampai pada bobot yang tak terhingga besarnya setiap cc 
benda. Sekarang pun benda yang memiliki 'bobot' sangat besar itu masih ada di 
angkasa. Di antaranya yang terdapat di bintang Neutron.
   
  Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika ruangan mengecil, maka benda yang 
ada di dalamnya menjadi mengkerut sedemikian padatnya. Karena memang di seluruh 
penjuru ruang itu terisi oleh materi yang kelihatan maupun tidak kelihatan.
   
  Sebaliknya, ketika alam semesta kini memuai, benda-benda di alam semesta ini 
menjadi renggang, sehingga tercipta 'ruang-ruang' dan 'jarak' di antara 
benda-benda langit. Akan tetapi, sebenarnya di ruang ruang itu pun masih terisi 
oleh materi yang massa jenisnya semakin renggang.
   
  Sebagai contoh, di ruang langit antara Matahari dan Bumi sebenarnya tidaklah 
kosong, melainkan terisi oleh debu angkasa dan gaya gravitasi (ingat : energi 
gravitasi adalah bentuk lain dari materi). Artinya, seluruh ruang antara 
Matahari dan Bumi tersebut terisi materi. Jika jarak antara Bumi dan Matahari 
merenggang, maka bukan berarti ruangan itu kosong. Tetap saja terisi oleh 
materi, tetapi dengan kerapatan yang semakin rendah.
   
  Dan menariknya lagi, kita juga memperoleh kesimpulan bahwa ruang langit itu 
juga dipengaruhi oleh waktu. Dulu, ketika usia alam semesta masih muda, ruangan 
langit berukuran kecil. Dan kini, ketika usia alam semesta sudah mencapai 12 
miliar tahun, ukuran alam semesta diperkirakan berdiameter 30 miliar tahun 
cahaya. Dalam waktu yang bersamaan, kerapatan materinya juga semakin rendah. 
Dan karena energi adalah sebanding dengan massa benda, maka secara bersamaan 
kerapatan energi di alam semesta ini juga mengecil.
   
  Lebih jauh lagi, ternyata ruang dan waktu juga bisa berubah dikarenakan 
gerakan. Jika ada seseorang yang bergerak dengan kecepatan tinggi, mendekati 
kecepatan cahaya, maka waktu baginya menjadi mulur. Tetapi sebaliknya, ruang 
menjadi mengkerut. Dalam Fisika modern ini dikenal sebagai relativitas. Yaitu 
berubahnya ruang dan waktu disebabkan oleh kecepatan bergerak si pengamat.
   
  Maka, kita melihat betapa ruang dan waktu bukan lagi sebuah besaran yang 
mutlak. Namun bisa berubah-ubah dipengaruhi oleh komponen alam semesta yang 
lain. Jika, salah satu dari empat komponen alam (ruang, waktu, materi, dan 
energi - kecepatan) berubah, maka tiga komponen yang lain pun akan mengalami 
perubahan.
   
  Hal-hal di atas perlu saya jelaskan di sini, karena akan sangat berkait 
dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya, ketika Rasulullah saw menjelajahi 
langit yang tujuh. Dan, apa yang saya jelaskan tersebut di atas, barulah Langit 
Pertama, yang dalam istilah agama kita dikenal sebagai Langit Dunia.
   
   
  4. Ini Bukan Alam Sekarang
   
   Jika pada suatu malam yang cerah kita memandang langit, barangkali terucap 
kalimat : "Indah sekali ya malam ini. "Akan tetapi pernahkah terlintas di benak 
Anda bahwa malam itu sebenarnya bukan malam itu! "Lho, maksudnya gimana?'
   
  Ya, sesungguhnya pemandangan langit yang sedang kita. nikmati pada malam itu 
bukanlah kondisi langit pada saat itu. Kenapa bisa demikian? Karena, cahaya 
benda-benda langit yang ditangkap oleh mata kita berasal dari jarak yang sangat 
jauh dan berbeda-beda. Ada yang berasal dari bintang terdekat berjarak 8 tahun 
cahaya tapi ada juga yang berasal dari galaksi nun jauh berjarak 1 miliar tahun 
cahaya.
   
  Bukankah telah saya sampaikan di depan bahwa cahaya memiliki kecepatan 
tertentu dan butuh waktu untuk menempuh jarak. Ambillah contoh sinar Bulan. 
Sinar Bulan yang kita. lihat pada malam itu, sebenarnya membutuhkan waktu untuk 
menempuh jarak dari Bulan ke Bumi. Berapakah jarak Bulan Bumi? Sekitar 18 juta 
kilometer. Karena kecepatan cahaya sekitar 300.000 m per detik, maka cahaya 
Bulan itu membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk sampai ke Bumi.
   
  Artinya, ketika kita melihat Bulan, sebenarnya Bulan yang kita lihat itu 
bukanlah Bulan pada saat itu. Kenapa begitu? Ya, karena sinar Bulan yang sampai 
ke mata kita tersebut membutuhkan waktu untuk menempuh jarak 18 juta km, yaitu 
selama 1 menit. Maka, Bulan yang kita lihat itu pun sebenarnya adalah Bulan 1 
menit yang lalu...
   
  Hal ini juga terjadi ketika kita melihat matahari. Karena jarak Matahari Bumi 
yang demikian jauhnya sekitar 150 juta km maka cahaya membutuhkan waktu 8 menit 
untuk sampai ke Bumi. Artinya, jika waktu itu kita melihat Matahari, maka 
Matahari yang kita lihat itu sebenarnya bukanlah Matahari pada saat itu, 
melainkan Matahari 8 menit yang lalu.
   
  Keanehan itu semakin besar kalau kita melihat benda-benda langit yang 
berjarak lebih jauh. Ada bintang yang berjarak 8 tahun cahaya dari Bumi, 
misalnya. Maka, kalau kita melihat bintang itu, sebenarnya kita sedang 
menikmati pemandangan bintang 8 tahun yang lalu.
   
  Padahal benda-benda langit memiliki jarak yang beragam. Ada bintang yang 
berjarak 1 juta tahun cahaya. Ada juga yang berjarak 1 miliar tahun cahaya. 
Bahkan ada yang berjarak 10 miliar tahun cahaya. Artinya, cahaya-cahaya bintang 
tersebut telah melakukan perjalananan menempuh jarak yang jauh menuju Bumi 
sejak miliaran tahun yang lalu.
   
  Maka, jika bintang yang kita lihat itu berjarak 1 juta tahun cahaya dari 
Bumi, sesungguhnya pernandangan yang kita lihat pada saat itu adalah 
pemandangan 1 juta tahun yang lalu. Begitu pula, kalau kita melihat bintang 
berjarak 1miliar tahun cahaya, yang terlihat pada saat itu adalah bintang 1 
miliar tahun yang lalu. Dan seterusnya, bintang yang berjarak 10 miliar tahun 
cahaya, itu adalah bintang 10 miliar tahun yang lalu !
   
  Maka, langit yang kita lihat pada suatu malam itu sebenarnya adalah 
pemandangan yang 'aneh'. Pada saat yang bersamaan kita telah melihat 
pemandangan sekarang, seribu tahun yang lalu, sejuta tahun yang lalu, dan 
semiliar lahun yang lalu. Ya, saat ini pun kalau kita. melihat ke langit, kita 
sebenarnya tidak sedang menikmati alam semesta saat ini, melainkan langit sejak 
zaman dulu sampai sekarang !
   
  Sampai di sini kita kembali merasakan betapa 'ruang' dan 'waktu' yang ada di 
sekitar kita ini 'aneh'. Terutama kalau kita berbicara dalam skala besar, 
misalnya alam semesta.
   
  Selama ini kita memang tidak merasakan keanehan itu, karena kita hanya 
berinteraksi dengan 'ruang' dan 'waktu' di sekitar permukaan Bumi saja. Dan 
kita menganggap bahwa di seluruh penjuru alam semesta itu, 'ruang waktunya' ya 
sama seperti di Bumi ini. Ternyata tidak!
   
  Dalam konteks yang berbeda, Kalau kita datang ke planet Merkurius, misalnya, 
maka hari-hari yang kita jalani di sana juga bakal jauh berbeda. Kalau di Bumi 
kita merasakan setahun sebagai 365 hari, maka di sana kita bakal mengalami 
setahun hanya 88 hari. Dan seharinya, bisa mencapai 58,6 harinya Bumi. Jadi, 
setahun dan seharinya tidak berbeda jauh. Artinya, 1 tahun Merkurius == 1,5 
hari Merkurius.
   
  Suasananya akan berbeda dan ‘semakin seruEketika kita datang ke 
planet-planet lain di tatasurya. Misalnya Venus, yang 1 harinya sama dengan 243 
hari Bumi. Sedangkan setahunnya sama dengan 225 hari. Mars setahunnya 687 hari, 
Yupiter setahunnya 4.332 hari, Saturnus 10.759 hari, Uranus 30.685 hari, 
Neptunus 60.190 hari, dan Pluto 90.550 hari. Dan berbagai kondisi yang sangat 
berbeda dengan kondisi Bumi.
   
  Kalau kita menyebut waktu 'sehari', itu sebenarnya berlaku untuk Bumi, 
seiring gerak rotasinya. Karena ternyata sehari Yupiter dan Pluto berbeda 
dengan di Bumi. Begitu pula kalau kita mengatakan bahwa usia kita sudah 30 
tahun, maka usia kita itu juga hanya berlaku untuk ukuran Bumi. Kalau kita 
hidup di Planet lain, maka usia kita tidak segitu!
   
  Belum lagi kalau kita berbicara tentang relativitas waktu, yang sebagiannya 
juga sudah saya ceritakan dahulu. Bahwa ternyata panjang pendeknya waktu 
bergantung pada kecepatan pelaku. Seseorang yang hidup di Bumi, dan bergerak 
dengan sesuai dengan kecepatan Bumi, maka dia memiliki waktu yang kita alami 
sekarang ini.
   
  Akan tetapi bagi mereka yang naik pesawat ruang angkasa   dengan kecepatan 
tinggi maka waktu yang dia alami juga akan mengikuti pesawat ruang angkasanya. 
Semakin cepat gerakan pesawat itu, maka waktu yang berlaku bagi penumpangnya 
akan semakin mulur. Bisa-bisa, bagi dia cuma 1 jam, tetapi bagi manusia yang di 
Bumi, waktu sudah berjalan ratusan atau ribuan tahun.
   
  Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di 
antaranya dalam QS. Al Ma'arij : 4. bahwa  satu harinya malaikat sama dengan 
50.000 tahun manusia di muka Bumi.
   
  QS. Al Ma'arij (70): 4
  Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang 
kadarnya lima puluh ribu tahun.






===================================================================
        Menuju Ahli Dzikir, Ahli Fikir, dan Ahli Ikhtiar
=================================================================== 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/daarut-tauhiid/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke