Manusia sudah lama mendongak ke langit malam dan bertanya sama ada Bumi ini satu-satunya tempat yang menyokong kehidupan. Soalan itu kini ada jawapan separuh — bukan jawapan penuh, tetapi cukup untuk mencetuskan keterujaan dalam dunia astronomi. Dua nama paling kerap disebut dalam perbualan tentang "Bumi kedua" ialah Kepler-452b dan sistem TRAPPIST-1.
Kedua-duanya bukan penemuan baharu yang sama. Kepler-452b ditemui pada 2015, TRAPPIST-1 pada 2017, dan kedua-duanya masih dikaji secara aktif sehingga kini menggunakan James Webb Space Telescope (JWST). Artikel ini mengupas apa yang menjadikan kedua-dua sistem ini istimewa, data sebenar di belakangnya, dan sebab — walaupun "mirip Bumi" — manusia masih tidak mampu menjejakkan kaki ke sana dalam masa terdekat.

Apa Itu Eksoplanet "Mirip Bumi"? Syarat Zon Goldilocks
Eksoplanet adalah mana-mana planet yang mengorbit bintang lain, di luar Sistem Suria. Sehingga kini, ribuan eksoplanet telah disahkan, tetapi hanya sebilangan kecil yang layak digelar "mirip Bumi". Untuk melayakkan gelaran itu, sesebuah planet mesti memenuhi beberapa syarat asas.
Pertama, ia mesti planet berbatu (rocky planet), bukan gergasi gas seperti Musytari atau Zuhal. Kedua, ia mesti mengorbit bintangnya pada jarak yang membolehkan air kekal dalam bentuk cecair — tidak terlalu hampir hingga air mendidih, dan tidak terlalu jauh hingga air membeku sepenuhnya. Kawasan ideal ini digelar Zon Goldilocks, dipetik daripada cerita rakyat "Goldilocks and the Three Bears" — bukan terlalu panas, bukan terlalu sejuk, tepat sederhana.
Menariknya, "berada dalam Zon Goldilocks" tidak sama dengan "sudah pasti boleh dihuni". Ia hanya bermaksud syarat asas dipenuhi; faktor lain seperti kewujudan atmosfera, medan magnet, dan komposisi permukaan tetap menentukan sama ada air cecair benar-benar boleh wujud di sana.
Kepler-452b — "Sepupu Tua" Bumi
Kepler-452b ditemui oleh teleskop angkasa Kepler milik NASA dan pengumuman rasminya dibuat pada 23 Julai 2015. Planet ini mengorbit bintang Kepler-452, sebuah bintang jenis G2 — sama jenis dengan Matahari — yang terletak kira-kira 1,400 tahun cahaya dari Bumi, di buruj Cygnus.
Beberapa fakta yang menjadikan Kepler-452b istimewa pada masa penemuannya:
- Ia adalah planet bersaiz hampir-Bumi pertama yang disahkan dalam zon boleh huni bintang yang serupa Matahari.
- Saiznya kira-kira 60% lebih besar daripada Bumi, meletakkannya dalam kategori "Super-Earth".
- Orbitnya mengambil masa 385 hari — hampir sama dengan 365 hari Bumi mengorbit Matahari.
- Sistem bintang ini dianggarkan berusia 6 bilion tahun, kira-kira 1.5 bilion tahun lebih tua daripada Sistem Suria.
Disebabkan usia sistem yang lebih tua dan keserupaan dengan Matahari, NASA menggelar Kepler-452b sebagai "Earth's older, bigger cousin" — sepupu Bumi yang lebih besar dan lebih tua, bukan kembar yang sama persis.
TRAPPIST-1 — Makmal Terdekat Untuk Kajian Kebolehhunian
Berbeza daripada Kepler-452b, sistem TRAPPIST-1 jauh lebih dekat — hanya kira-kira 40 tahun cahaya dari Bumi. Ia ditemui pada 2017 menggunakan gabungan teleskop TRAPPIST di Chile dan teleskop angkasa Spitzer milik NASA.
TRAPPIST-1 bukan bintang serupa Matahari. Ia adalah bintang katak merah sejuk ultra (ultracool red dwarf) yang jauh lebih kecil dan malap. Sistem ini mengandungi tujuh planet bersaiz Bumi yang mengorbit begitu rapat sehingga kesemua tujuh-tujuhnya boleh diletakkan dalam orbit Mercury jika dibandingkan dengan Sistem Suria. Tiga daripadanya — TRAPPIST-1e, f, dan g — berada dalam zon boleh huni.
TRAPPIST-1e menjadi tumpuan utama saintis sejak beberapa tahun lalu. Data terkini daripada James Webb Space Telescope (diterbitkan dalam Astrophysical Journal Letters, akhir 2025) mengesan isyarat yang mungkin menunjukkan kehadiran metana dalam atmosferanya. Namun begitu, saintis masih berhati-hati — isyarat tersebut berkemungkinan datang daripada aktiviti bintang induk itu sendiri, bukan daripada planet. Kajian lanjut masih diperlukan sebelum sebarang kesimpulan dibuat.

Perbandingan Data: Bumi vs Kepler-452b vs TRAPPIST-1e
| Ciri | Bumi | Kepler-452b | TRAPPIST-1e |
|---|---|---|---|
| Jarak dari Bumi | — | ~ 1,400 tahun cahaya | ~ 40 tahun cahaya |
| Jenis Bintang Induk | Matahari (G2) | G2 (serupa Matahari) | Katak merah sejuk ultra |
| Saiz Planet | 1.0 x Bumi | ~ 1.6 x Bumi | ~ 0.92 x radius Bumi |
| Tempoh Orbit | 365 hari | 385 hari | ~ 6.1 hari |
| Tahun Ditemui | — | 2015 | 2017 |
| Status Kajian | Rumah manusia | Tiada misi pemerhatian aktif | Sedang dikaji JWST (atmosfera) |
Mengapa Manusia Belum Boleh Pergi — Realiti Jarak Kosmik
Membaca tentang planet-planet ini sering mencetuskan idea romantik untuk "berpindah". Realitinya jauh lebih rumit daripada itu. Satu tahun cahaya bersamaan kira-kira 9.46 trilion kilometer — jarak yang ditempuh cahaya, benda paling laju di alam semesta, dalam masa setahun penuh.
Untuk memberi gambaran konkrit: pesawat angkasa New Horizons, salah satu yang paling laju pernah dibina manusia, memerlukan kira-kira 26 juta tahun untuk sampai ke Kepler-452b jika ia diarahkan ke sana. Bagi bintang terdekat dengan Sistem Suria, Alpha Centauri, yang hanya 4.37 tahun cahaya jauhnya, pesawat seumpama Voyager 1 masih memerlukan anggaran 70,000 tahun lebih untuk sampai.
TRAPPIST-1 yang "hanya" 40 tahun cahaya jauhnya kelihatan lebih dekat berbanding Kepler-452b, tetapi dengan teknologi semasa, ia tetap berada jauh di luar jangkauan sebarang misi berawak dalam jangka hayat manusia. Jarak inilah yang bertindak sebagai dinding halimunan yang menghalang manusia daripada menjadi pelancong antara bintang — buat masa ini.
Cabaran dan Realiti Praktikal
Di sebalik label "mirip Bumi", terdapat beberapa cabaran yang sering tidak disebut dalam liputan popular.
Pertama, berada dalam zon boleh huni tidak bermakna planet itu pasti ada air atau atmosfera yang sesuai. Kepler-452b, contohnya, belum disahkan komposisinya — saintis hanya memberikan "lebih daripada 50% kemungkinan" ia berbatu, bukan kepastian penuh.
Kedua, planet yang mengorbit bintang katak merah seperti TRAPPIST-1e terdedah kepada cahaya suar bintang (stellar flare) yang lebih kerap dan kuat berbanding planet yang mengorbit bintang seperti Matahari. Ini menjadikan persoalan sama ada atmosfera boleh kekal dalam jangka panjang masih terbuka untuk perdebatan.
Ketiga, pengesahan sebarang tanda biologi (biosignature) memerlukan teknologi pemerhatian generasi seterusnya — bukan sekadar JWST, tetapi teleskop seperti Habitable Worlds Observatory yang masih dalam fasa perancangan NASA. Proses ini boleh mengambil masa dekad, bukan tahun.
Kenapa Penemuan Ini Tetap Penting
Jika kedua-dua planet ini tidak boleh dihuni dalam jangka masa terdekat, mengapa ia masih penting dikaji? Jawapannya bukan tentang penghijrahan, tetapi tentang pemahaman.
Setiap kajian terhadap Kepler-452b dan TRAPPIST-1e membantu saintis membina model yang lebih tepat tentang bagaimana atmosfera planet terbentuk, bagaimana sistem bintang berkembang dari masa ke masa, dan apa sebenarnya yang membezakan planet yang "berpotensi boleh huni" daripada planet yang benar-benar menyokong kehidupan.
Pengetahuan ini secara tidak langsung mengajar manusia tentang Bumi sendiri — betapa nadirnya gabungan faktor yang membolehkan kehidupan wujud di sini, dan betapa pentingnya memelihara keadaan itu.

Soalan Lazim (FAQ)
Adakah Kepler-452b lebih baik daripada Bumi untuk didiami?
Tidak dapat disahkan. Ia lebih besar dan sistemnya lebih tua, tetapi komposisi sebenar permukaan dan atmosferanya masih belum diketahui dengan pasti.
Bilakah manusia boleh sampai ke TRAPPIST-1?
Dengan teknologi semasa, tidak dalam jangka hayat manusia. Jaraknya yang 40 tahun cahaya masih jauh melebihi keupayaan pesawat angkasa tercanggih hari ini.
Adakah sudah ada bukti kehidupan di planet-planet ini?
Belum. Isyarat metana di TRAPPIST-1e masih dalam tahap penyiasatan dan berkemungkinan berasal daripada bintang induk, bukan planet itu.
Apa beza Kepler-452b dan TRAPPIST-1?
Kepler-452b mengorbit bintang serupa Matahari pada jarak 1,400 tahun cahaya. TRAPPIST-1 mengorbit bintang katak merah sejuk pada jarak hanya 40 tahun cahaya, dengan tujuh planet sekaligus.
Kesimpulan
Kepler-452b dan TRAPPIST-1e mewakili dua pendekatan berbeza dalam pencarian "Bumi kedua" — satu lebih serupa Matahari tetapi jauh, satu lagi lebih dekat tetapi mengorbit bintang yang sangat berbeza daripada Matahari. Kedua-duanya mengingatkan bahawa kebolehhunian bukan sekadar tentang saiz atau jarak, tetapi gabungan faktor yang rumit dan masih dikaji.
Buat masa ini, jarak kosmik kekal sebagai penghalang yang nyata. Cuba ikuti kemas kini misi James Webb Space Telescope di laman rasmi NASA untuk perkembangan terkini tentang planet-planet ini.
Rujukan:
NASA. (2015). NASA's Kepler Mission Discovers Bigger, Older Cousin to Earth. https://www.nasa.gov/news-release/nasas-kepler-mission-discovers-bigger-older-cousin-to-earth/
NASA Science. (2025). TRAPPIST-1. https://science.nasa.gov/exoplanets/trappist1/
University of Arizona News. (2025). A new look at TRAPPIST-1e, an Earth-sized, habitable-zone exoplanet. https://news.arizona.edu/news/new-look-trappist-1e-earth-sized-habitable-zone-exoplanet
Britannica. (n.d.). Kepler-452b. https://www.britannica.com/place/Kepler-452b