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<title>Trinitit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Trinitit</span></h1>
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<p><b>Trinitit</b> ist die Bezeichnung für ein künstliches <a href="Glas" title="Glas">Glas</a>, das erstmals bei der ersten <a href="Atombombe" class="mw-redirect" title="Atombombe">Atombombenexplosion</a> am 16. Juli 1945 – dem sogenannten <a href="Trinity-Test" title="Trinity-Test">Trinity-Test</a> – auf dem US-amerikanischen <a href="White_Sands_Missile_Range#Geschichte" title="White Sands Missile Range">Trinity-Testgelände</a> im Süden von <a href="New_Mexico" title="New Mexico">New Mexico</a> entdeckt wurde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beschreibung">Beschreibung</h2></div>
<p>Trinitit besteht aus dem bei den hohen Temperaturen der Explosion aufgeschmolzenen und wieder erstarrten <a href="Silikat" class="mw-redirect" title="Silikat">silikatischen</a> Bodengrund (<a href="Sand" title="Sand">Sand</a>) auf dem Testgelände. Eine neuere Hypothese besagt, dass das Material, aus dem der Trinitit entstand, nach der Explosion nicht am Boden schmolz, sondern vom Boden in den Feuerball hineingesogen wurde, vom Himmel herabregnete und wieder erstarrte.
</p><p>Die grünliche Färbung des Trinitits stammt von eingeschmolzenen <a href="Eisen" title="Eisen">Eisenionen</a>. Im Gegensatz zu den <a href="Petrologie" title="Petrologie">petrologisch</a> gleichartigen <a href="Fulgurit" title="Fulgurit">Fulguriten</a> und <a href="Tektit" title="Tektit">Tektiten</a> handelt es sich bei diesem Glas nicht um ein <a href="Gestein" title="Gestein">Gestein</a>, da es kein natürlich entstandener Festkörper ist.
</p><p>Aufgrund enthaltener Radionuklide ist Trinitit radioaktiv; in einer Probe wurden spezifische Aktivitäten von <a href="Spaltprodukt" title="Spaltprodukt">Spaltprodukten</a> (<sup>90</sup>Sr, <sup>137</sup>Cs), <a href="Aktivierung_(Radioaktivit%C3%A4t)" title="Aktivierung (Radioaktivität)">Aktivierungsprodukten</a> (<sup>60</sup>Co, <sup>133</sup>Ba, <sup>152</sup>Eu, <sup>154</sup>Eu, <sup>238</sup>Pu, <sup>241</sup>Pu) und Resten des <a href="Kernbrennstoff" title="Kernbrennstoff">Kernbrennstoffs</a> (<sup>239</sup>Pu, <sup>240</sup>Pu) sowie drei natürlichen Radionukliden (<sup>40</sup>K, <sup>232</sup>Th, <sup>238</sup>U) und ihrer Spaltprodukte bestimmt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Gegenstück, das bei der <a href="RDS-1" title="RDS-1">ersten sowjetischen Atombombenexplosion</a> (1949) auf dem <a href="Atomwaffentestgel%C3%A4nde_Semipalatinsk" title="Atomwaffentestgelände Semipalatinsk">Testgelände bei Semipalatinsk</a> in <a href="Kasachstan" title="Kasachstan">Kasachstan</a> entstand, heißt Charitontschik (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">харитончик</span>), benannt nach <a href="Juli_Borissowitsch_Chariton" title="Juli Borissowitsch Chariton">Juli Chariton</a>.
</p><p>Im Jahr 2021 gab ein Team um den Physiker <a href="Paul_Steinhardt" title="Paul Steinhardt">Paul Steinhardt</a> bekannt, in Trinitit den bisher unbekannten, von einem Kupfertropfen umhüllten <a href="Quasikristall" title="Quasikristall">Quasikristall</a> Si<sub>61</sub>Cu<sub>30</sub>Ca<sub>7</sub>Fe<sub>2</sub> mit <a href="Symmetrie_(Geometrie)#Rotationssymmetrie_/_Drehsymmetrie" title="Symmetrie (Geometrie)">fünfzähliger</a> Symmetrie entdeckt zu haben. Das Kupfer stammt von einem bei dem Test verwendeten Elektrokabel. Es handelt sich um den ältesten bekannten <a href="Anthropogen" title="Anthropogen">anthropogenen</a> Quasikristall.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Anfangs wurden Trinitit-Stücke noch an Sammler verkauft. Inzwischen wurde das Gelände eingeebnet und ist nicht mehr zugänglich.
</p><p>Im Jahr 2015 verwendete der US-amerikanische Künstler <a href="Trevor_Paglen" title="Trevor Paglen">Trevor Paglen</a> ein Stück Trinitit im Inneren seines Kunstwerks <i>Trinity Cube</i>. Der äußere Teil des 20 cm × 20 cm × 20 cm großen Würfels wurde aus Glas aus der <a href="Nuklearkatastrophe_von_Fukushima" title="Nuklearkatastrophe von Fukushima">Sperrzone um das Kraftwerk Fukushima</a> gefertigt. Das Kunstwerk wurde im Rahmen der Ausstellung <i>Don’t Follow the Wind</i> in der Sperrzone aufgestellt.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>F. M. Szasz: <cite style="font-style:italic">The Day the Sun Rose Twice: The Story of the Trinity Site Nuclear Explosion, July 16, 1945</cite>. University of New Mexico Press, 1984.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Trinitit&rft.au=F.+M.+Szasz&rft.btitle=The+Day+the+Sun+Rose+Twice%3A+The+Story+of+the+Trinity+Site+Nuclear+Explosion%2C+July+16%2C+1945&rft.date=1984&rft.genre=book&rft.pub=University+of+New+Mexico+Press" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trinitite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Trinitit</a></span></b> – Sammlung von Bildern</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://webmineral.com/specimens/picshow.php?id=2617">Großaufnahme eines Trinitites</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">P.P. Parekh, T.M. Semkow, M.A. Torres, D.K. Haines, J.M. Cooper, P.M. Rosenberg and M.E. Kitto: <cite style="font-style:italic">Radioactivity in Trinitite six decades later</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Environmental Radioactivity</cite>. 85. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>103–120</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2005.01.017">10.1016/j.jenvrad.2005.01.017</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16102878?dopt=Abstract">PMID 16102878</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Trinitit&rft.atitle=Radioactivity+in+Trinitite+six+decades+later&rft.au=P.P.+Parekh%2C+T.M.+Semkow%2C+M.A.+Torres%2C+...&rft.date=2006&rft.doi=10.1016%2Fj.jenvrad.2005.01.017&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Journal+of+Environmental+Radioactivity&rft.pages=103-120&rft.pmid=16102878&rft.volume=85.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/7657527_Radioactivity_in_Trinitite_six_decades_later">Radioactivity in Trinitite six decades later</a>, Februar 2006, Journal of Environmental Radioactivity 85(1):103-20, abgerufen im Januar 2024</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Paul J. Steinhardt et al.: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pnas.org/content/118/22/e2101350118">Accidental synthesis of a previously unknown quasicrystal in the first atomic bomb test</a></i> in: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 118 (22), 1. Juni 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://hyperallergic.com/240844/art-movements-119/">Tiernan Morgan: <i>Art Movements</i></a>, 2. Oktober 2015, hyperallergic.com, abgerufen am 2. Juli 2016. (englisch, mit Foto des Kunstwerks)</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.paglen.com/index.php?l=work&s=fukushima&i=1"><i>Trinity Cube</i> auf der Website von Trevor Paglen</a>, paglen.com, abgerufen am 2. Juli 2016. (englisch, mit Foto des Kunstwerks)</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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