{"id":89588,"date":"2019-05-20T22:44:19","date_gmt":"2019-05-20T20:44:19","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/?p=89588"},"modified":"2024-05-23T14:25:52","modified_gmt":"2024-05-23T12:25:52","slug":"glasgeheimnis-in-der-aegyptischen-wueste-geloest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/de\/blog\/nachrichten\/glasgeheimnis-in-der-aegyptischen-wueste-geloest\/","title":{"rendered":"Glasgeheimnis in der \u00e4gyptischen W\u00fcste gel\u00f6st"},"content":{"rendered":"

1945 testeten US-Wissenschaftler einen Prototyp der Atombombe in der W\u00fcste von New Mexico.\u00a0Die Explosion verwandelte den Sand in der unmittelbaren Umgebung des Aufpralls in Glas.\u00a0Gl\u00e4ser k\u00f6nnen sich auch in der Natur bilden.\u00a0Sand und\/oder Steine enthalten oft gro\u00dfe Mengen an Kiesels\u00e4ure, das sich bei der Erhitzung auf hohe Temperaturen und nachfolgender rascher Abk\u00fchlung zu Glas formt.<\/p>\n

Glasr<\/strong>\u00e4tsel gel\u00f6st<\/strong><\/span><\/h2>\n

Gelbes Glas existiert im W\u00fcstensand zwischen Libyen und \u00c4gypten.\u00a0Wissenschaftler und Geologen haben jahrzehntelang das Glas analysiert.\u00a0Sie wollen wissen, wie sich das Glas gebildet hat.\u00a0Ein Meteoriteneinschlag war immer die vorherrschende Theorie.\u00a0Es k\u00f6nnten jedoch auch Luftdetonationen stattgefundenund die Formung des Glases veranlasst haben.\u00a0Ein neuer Artikel in\u00a0Geolog<\/em>y<\/em>\u00a0von der Curtain University in Australien enth\u00fcllt die Quelle des Glases.\u00a0\u201eSowohl Meteoriteneinschl\u00e4ge als auch\u00a0Luftdetonationen<\/a>\u00a0k\u00f6nnen zu Schmelzungen f\u00fchren\u201c, sagte der leitende Autor Aaron Cavosie, Geologe an der Curtin University in Australien.\u00a0\u201eAllerdings erzeugen nur Meteoriteneinschl\u00e4ge Sto\u00dfwellen, die Hochdruckmineralien bilden. Wenn also Spuren von ehemaligem Reidit gefunden werden, beweist dies die Theorie eines Meteoriteneinschlags.\u201c Wie gelangte das Forschungsteam der Curtin University zu diesem Schluss?<\/p>\n

\"\u00c4gyptisches

Gelber Glasskarab\u00e4usk\u00e4fer auf einem Schmuckst\u00fcck von K\u00f6nig Tut.<\/p><\/figure> Gelber Glasskarab\u00e4usk\u00e4fer auf einem Schmuckst\u00fcck von K\u00f6nig Tut.<\/p><\/div>\n

Testen von g<\/strong>elbe<\/strong>m Glas<\/strong><\/span><\/h2>\n

Wenn ein Meteor auf die Oberfl\u00e4che eines Planeten trifft, kann die Energie, die durch den Aufprall freigesetzt wird, Gestein und Boden zu einer Fl\u00fcssigkeit schmelzen.\u00a0Folglich k\u00fchlt die Fl\u00fcssigkeit ab und h\u00e4rtet schnell zu einem Feststoff aus. Infolgedessen bildet sich ein Prallglas, bevor die Atome sich in einem Kristallgitter anordnen k\u00f6nnen.\u00a0Das Team der Curtain University testete sieben hellgelbe Glasscheiben aus der W\u00fcste.\u00a0Mit einem Rastermikroskop untersuchten Geologen Zirkonkristalle im Glas.<\/p>\n

Das Vorhandensein von Zirkon war f\u00fcr die Forscher ein Hinweis darauf, dass ein Meteorit in der W\u00fcste eingeschlagen war.\u00a0Zirkonium wurde nach Angaben des Los Alamos National Laboratory in S-Sternen, der Sonne, Meteoriten und in Mondgesteinen gefunden. Mondgesteine \u200b\u200bscheinen laut Analyse von Mondgesteinsproben aus den verschiedenen Apollo-Missionen einen im Vergleich zu terrestrischen Gesteinen \u00fcberraschend hohen Zirkongehalt aufzuweisen. Geologen schlossen daraus, dass der Zirkon einst Reidit war.\u00a0Das Mineral Reidit bildet sich unter ganz bestimmten Hochdruckverh\u00e4ltnissen.\u00a0Zum Beispiel bildet sich Reidit, wenn ein Meteorit auf der Erde einschl\u00e4gt.\u00a0Es bildet sich jedoch nicht, wenn ein solches Weltraumgestein in der Luft explodiert.<\/p>\n

Explodierender Weltraumfelsen<\/strong><\/span><\/h2>\n

Regierungen auf der ganzen Welt haben die Bedrohung durch Meteore diskutiert, die auf der Erde einschlagen.\u00a0In diesen Diskussionen geht es auch um Weltraumgesteine, die \u00fcber der Erde explodieren.\u00a0Luftdetonationen sind Meteore, die explodieren, wenn sie auf den dickeren Teil der Erdatmosph\u00e4re treffen.\u00a0Nach der Luftdetonation im Jahre 2013 in Russland in Tscheljabinsk waren die Regierungen besorgt.\u00a0Sie bef\u00fcrchten, dass Luftdetonationen die Erde auf hohe Temperaturen erw\u00e4rmen k\u00f6nnten.\u00a0Das \u00fcber Russland explodierende Gestein hat Glas herumgeschleudert und 1.200 Menschen verletzt.\u00a0Es sendete jedoch keine glasformende Hitzewelle zur Erde.\u00a0Geologen glauben, dass das libysche W\u00fcstenglas die mit Luftdetonationen verbundenen Sorgen lindern kann. Dar\u00fcber hinaus haben Geologen keine Hinweise auf relativ neue reiditfreie Glasproben gefunden.\u00a0Die Geologen der Curtain University glauben, dass W\u00fcstensand durch Luftdetonationen nicht in Glas verwandelt wird.<\/p>\n

Diese Schlussfolgerung ist eine gute Nachricht f\u00fcr Regierungen, die ihre B\u00fcrger sch\u00fctzen wollen.\u00a0Das Geheimnis des Glases in der \u00e4gyptischen W\u00fcste ist gel\u00f6st!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

1945 testeten US-Wissenschaftler einen Prototyp der Atombombe in der W\u00fcste von New Mexico.\u00a0Die Explosion verwandelte den Sand in der unmittelbaren Umgebung des Aufpralls in Glas.\u00a0Gl\u00e4ser k\u00f6nnen sich auch in der Natur bilden.\u00a0Sand und\/oder Steine enthalten oft gro\u00dfe Mengen an Kiesels\u00e4ure, das sich bei der Erhitzung auf hohe Temperaturen und nachfolgender rascher Abk\u00fchlung zu Glas formt. 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