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