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