A) 1.000 Kilometer pro Sekunde. B) 299.792 Kilometer pro Sekunde. C) 100 Kilometer pro Sekunde. D) 500.000 Kilometer pro Sekunde.
A) Ein Bereich der Raumzeit, in dem Materie auf ein kleines Volumen komprimiert ist. B) Ein Bereich der Raumzeit, in dem die Schwerkraft schwach ist. C) Ein Bereich der Raumzeit, in dem die Schwerkraft so stark ist, dass nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann. D) Ein Bereich der Raumzeit, in dem die Zeit rückwärts fließt.
A) Eine weit entfernte Galaxie mit einem aktiven Kern. B) Ein stark magnetisierter, rotierender Neutronenstern, der elektromagnetische Strahlen aussendet. C) Eine Gas- und Staubwolke im Weltraum. D) Ein schwarzes Loch, umgeben von einer Scheibe aus heißem, glühendem Gas.
A) Die Brechung von Licht durch ein Prisma. B) Die Reflexion von Licht in einem Spiegel. C) Die Streuung des Lichts an den Luftmolekülen. D) Die Biegung des Lichts aufgrund der Verzerrung der Raumzeit durch ein massives Objekt.
A) Ein kleiner Mond eines Gasriesenplaneten. B) Ein extrem heller und weit entfernter aktiver galaktischer Kern, der von einem supermassiven schwarzen Loch angetrieben wird. C) Eine Art von Asteroid in unserem Sonnensystem. D) Eine Art von Stern in der Milchstraße.
A) Der Zeitpunkt, an dem das Schwarze Loch entstanden ist. B) Der Rand des Schwarzen Lochs, aus dem noch Licht entweichen kann. C) Das Zentrum des schwarzen Lochs. D) Die Grenze, jenseits derer nichts der Anziehungskraft des Schwarzen Lochs entkommen kann.
A) Eine Art von Neutronenstern mit einem extrem starken Magnetfeld. B) Eine Art roter Riesenstern. C) Eine Art von schwarzem Loch. D) Eine imaginäre Art von Stern.
A) Energie, die eine dunkle Farbe hat. B) Eine Art von dunkler Materie. C) Eine Art von unsichtbarer Strahlung. D) Eine hypothetische Form von Energie, die den gesamten Raum durchdringt und die Expansion des Universums beschleunigt.
A) Ein in einem Labor erzeugtes schwarzes Loch. B) Ein schwarzes Loch mit einer millionen- bis milliardenfachen Masse der Sonne, das normalerweise im Zentrum von Galaxien zu finden ist. C) Ein gewöhnliches schwarzes Loch, das überall im Universum zu finden ist. D) Ein schwarzes Loch mit einer Masse ähnlich der der Erde.
A) Ein gewöhnlicher Stern wie die Sonne. B) Ein kompakter Stern, der hauptsächlich aus Neutronen besteht und durch den Gravitationskollaps eines massereichen Sterns entsteht. C) Ein Stern, der hauptsächlich aus Protonen besteht. D) Eine Art von schwarzem Loch.
A) Wellenförmige Fluktuationen in der Schwerkraft. B) Schwerkraftwellen, die von Sternen ausgehen. C) Wellen, mit denen man durch den Raum reiten kann. D) Wellen in der Raumzeit, die durch die Beschleunigung massiver Objekte verursacht werden.
A) Eine Art roter Riesenstern. B) Ein hypothetischer Typ eines kompakten Sterns, der aus Quarks besteht. C) Ein Stern aus dunkler Materie. D) Ein gewöhnlicher Stern wie die Sonne.
A) Ein Bereich in der Raumzeit, in dem die Zeit stillsteht. B) Ein Bereich in der Raumzeit, in dem die Materie aufhört zu existieren. C) Ein Bereich in der Raumzeit, in dem die Gravitationskräfte eine unendliche Kompression der Materie bewirken. D) Eine Region in der Raumzeit, in der die Schwerkraft verschwindet.
A) Die Entfernung, in der sich das Licht um ein massives Objekt biegt. B) Die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond. C) Der Radius des Ereignishorizonts eines nicht rotierenden Schwarzen Lochs. D) Die Entfernung von der Sonne, in der die Erdumlaufbahn endet.
A) Die Zunahme der Wellenlänge des Lichts von einer Quelle, die sich von einem Beobachter entfernt. B) Die Abnahme der Wellenlänge des Lichts von einer Quelle, die sich auf einen Beobachter zubewegt. C) Die Farbveränderung von Sternen mit zunehmendem Alter. D) Die Biegung des Lichts durch die Schwerkraft.
A) Ein experimenteller Raumfahrtantrieb, der den Sonnenwind nutzt. B) Ein theoretisches Antriebssystem, das Magnetfelder und Plasma zur Schuberzeugung nutzt. C) Eine Art von Raketentriebwerk. D) Eine Art elektromagnetische Waffe.
A) Allgemeine Relativitätstheorie B) Quantenmechanik C) Quantenfeldtheorie D) Stringtheorie
A) Kurven es B) Richtet sie auf C) Erweitert sie D) Flacht sie ab
A) M-Theorie B) Stringtheorie C) Superstring-Theorie D) Schleifen-Quantengravitation
A) Temperatur B) Entropie C) Druck D) Interne Energie
A) Singularität B) Ereignishorizont C) Photonenkugel D) Ergosphäre
A) Pulsar B) Magnetar C) Quasar D) Brauner Zwerg
A) Singularität B) Ereignishorizont C) Photonenkugel D) Ergosphäre
A) Stephen Hawking B) Albert Einstein C) Galileo Galilei D) Isaac Newton
A) Photon B) Neutrino C) Graviton D) Muon
A) Stringtheorie B) Allgemeine Relativitätstheorie C) Spezielle Relativitätstheorie D) Quantenmechanik
A) Neutronenaktivierung B) Kernspaltung C) Elektroneneinfang D) Kernfusion
A) Zwerge B) Unregelmäßig C) Spirale D) Elliptisch
A) Sichtbares Licht B) Infrarot C) Röntgenbild D) Ultraviolett
A) 10 Millionen Jahre B) 13,8 Milliarden Jahre C) 4,5 Milliarden Jahre D) 1 Billion Jahre
A) Lorentz-Transformation B) Quantenverschränkung C) Zeitdilatation D) Längenkontraktion
A) 5% B) 49% C) 15% D) 27%
A) Kollision eines Weißen Zwerges B) Quasar-Fusion C) Kilonova D) Nova
A) Weißer Zwerg B) Supernova C) Roter Riese D) Schwarzes Loch
A) Zeitumkehr B) Levitation C) Teleportation D) Spaghettifizierung
A) Kohlenstoff B) Wasserstoff C) Sauerstoff D) Eisen |