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A) Eine flache Scheibe B) Eine voll ausgebildete Galaxie C) Ein extrem heißer und dichter Punkt D) Eine leere Leere
A) Quantentheorie B) Die Urknalltheorie C) Stringtheorie D) Steady-State-Theorie
A) Isaac Newton B) Albert Einstein C) Stephen Hawking D) Georges Lemaître
A) Vulkanische Eruptionen B) Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung C) Archäologische Funde D) Fossile Aufzeichnungen
A) Kontraktion B) Attraktion C) Stagnation D) Inflation
A) WIMP (Weakly Interacting Massive Particle - schwach wechselwirkendes massives Teilchen) B) Quark C) Neutrino D) Photon
A) Verfall B) Ereignishorizont C) Nebula D) Singularität
A) Mars-Rover B) Voyager C) Hubble-Weltraumteleskop D) COBE (Cosmic Background Explorer)
A) Stagnation B) Kollabieren C) Umkehrung D) Erweitern Sie
A) Vor 10 Milliarden Jahren. B) Vor 15 Milliarden Jahren. C) Vor 13,787 ± 0,02 Milliarden Jahren. D) Vor 20 Milliarden Jahren.
A) Edwin Hubble im Jahr 1929. B) Der Physiker Alexander Friedmann im Jahr 1922. C) Georges Lemaître im Jahr 1931. D) Albert Einstein in den frühen 1900er Jahren.
A) Das Universum zieht sich im Laufe der Zeit zusammen. B) Das Universum war schon immer statisch. C) Galaxien bewegen sich von der Erde weg, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die proportional zur Entfernung zunimmt. D) Galaxien bleiben relativ zueinander an Ort und Stelle.
A) Die Verlangsamung der kosmischen Ausdehnung. B) Die beschleunigte Ausdehnung des Universums. C) Die Entstehung von Schwarzen Löchern. D) Die Erzeugung von dunkler Materie.
A) Das Universum war schon immer statisch. B) Galaxien bleiben relativ zueinander an Ort und Stelle. C) Die Expansion des Universums beschleunigt sich. D) Das Universum zieht sich zusammen.
A) Das Modell des stationären Universums. B) Das Urknall-Modell. C) Das Inflationsmodell. D) Das zyklische Modell.
A) Die Universalität der physikalischen Gesetze B) Allgemeine Relativitätstheorie C) Das kosmologische Prinzip D) Annahme eines idealen Fluids
A) Allgemeine Relativitätstheorie B) Das kosmologische Prinzip C) Modell der perfekten Flüssigkeit D) Feinstrukturkonstante
A) 10⁻⁵ B) 10⁻³ C) 10% D) 10⁻⁷
A) 1 % Inhomogenität B) Ungefähr 10 % Inhomogenität C) 100 % Homogenität D) 50 % Inhomogenität
A) Es ist nicht homogen. B) Es hat eine hohe Viskosität. C) Es besteht ausschließlich aus Dunkler Energie. D) Es kann als eine ideale Flüssigkeit modelliert werden.
A) Baryonische Materie B) Dunkle Materie C) Dunkle Energie D) Leuchtende Materie
A) 68% B) 5% C) 27% D) 100%
A) Das Vorhandensein von Dunkler Materie. B) Die Geschwindigkeit, mit der Licht sich ausbreitet. C) Das endliche Alter des Universums. D) Licht, das heute ausgesendet wird, erreicht möglicherweise niemals sehr weit entfernte Objekte.
A) Phasenübergänge, die die Symmetrie brachen B) Nukleosynthese im frühen Universum (Big-Bang-Nukleosynthese) C) Vernichtung von Masse D) Rekombination
A) Phasenübergänge, die Symmetriebrechung verursachen B) Gravitative Phasenübergänge C) Quantenphasenübergänge D) Thermische Phasenübergänge
A) Baryonische Materie B) Photonen C) Dunkle Energie D) Antimaterieteilchen
A) 85% B) 60% C) 73% D) 50%
A) Edwin Hubble B) Der Astronom Fred Hoyle C) Albert Einstein D) Georges Lemaître
A) 1927 B) März 1949 C) 1931 D) 1953
A) Edwin Hubble B) Alexander Friedmann C) Vesto Slipher D) Georges Lemaître
A) Alexander Friedmann B) Georges Lemaître C) Vesto Slipher D) Edwin Hubble
A) Arthur Eddington B) Georges Lemaître C) Fred Hoyle D) Edwin Hubble
A) George Gamow B) Fred Hoyle C) Ralph Alpher D) Robert Herman
A) F = ma B) E = mc² C) v = H₀D D) a² + b² = c²
A) 100 km/s/Mpc B) 50 km/s/Mpc C) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc D) 30 km/s/Mpc
A) 1964 B) 1978 C) 1989 D) 2003
A) 3.000 K B) 2,7255 K C) 2,726 K D) 372 ± 14 Jahrtausende
A) Ungefähr 2,7255 K B) 372 ± 14.000 Jahre C) 3.000 K D) 2,726 K
A) Helium-4, Helium-3, Deuterium, Lithium-7 B) Uran-238, Thorium-232, Blei-206 C) Kohlenstoff-12, Stickstoff-14, Sauerstoff-16 D) Eisen-56, Silizium-28, Magnesium-24
A) Helium-3 B) Lithium-7 C) Helium-4 D) Deuterium
A) 40–50% B) 10–15% C) 20–30% D) 5–10%
A) Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung B) Dunkle Materie-Teilchen C) Schwarze-Loch-Verschmelzungen D) Urzeitliche Gravitationswellen
A) Horizontproblem B) Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung C) Baryonenasymmetrie D) Dunkle Energie
A) Baryon-Akustik-Oszillationen B) Häufigkeit der Gravitationslinseneffekte C) Rotverschiebung-Helligkeits-Beziehung für Supernovae vom Typ Ia D) Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung
A) 73% B) 23% C) 4,6% D) Weniger als 1%
A) 50% B) Bis zu 90% C) 10% D) 25%
A) Elektromagnetische Strahlung B) Direkte Beobachtung C) Experimente zur Teilchenkollision D) Indirekte Beweise
A) Laborexperimente B) Analyse der Geschwindigkeiten von Galaxienhaufen C) Beobachtung von Lichtemissionen D) Messung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung
A) Sie helfen bei der Untersuchung von Galaxienhaufen. B) Sie messen die Dichte sichtbarer Materie. C) Sie verändern die Gesetze der Gravitation. D) Sie ermöglichen die direkte Detektion von Teilchen der Dunklen Materie.
A) Der genaue Endzustand B) Jenseits des beobachtbaren Universums C) Unendliche Zeiträume D) Endliche Zeiträume
A) Quantensingularität B) Ylem C) Uratom D) Kosmisches Ei
A) Sie basieren auf falschen Annahmen. B) Sie berücksichtigen keine Dunkle Energie. C) Weil die Temperatur den Planck-Wert erreicht, was eine Quantengravitationstheorie erfordert. D) Sie gelten nur für Schwarze Löcher. |