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