A) Felsformationen B) Flüssiges Wasser C) Gas und Staub D) Plasma
A) Funkwellen B) Sichtbares Licht C) Gammastrahlen D) Röntgenstrahlen
A) Erhitzen in der Mikrowelle B) Ungleichgewicht der Ionisierung C) Wärmeleitung D) Ausrichtung des Strahlungsmoments
A) Blau B) Gelb C) Rot D) Grün
A) Supernova-Überreste B) H II-Regionen C) Reflexionsnebel D) Molekulare Wolken
A) Wasserstoff B) Helium C) Kohlenstoff D) Sauerstoff
A) Platin B) Diamanten C) Gold D) Silikate
A) Methan (CH4) B) Kohlendioxid (CO2) C) Kohlenmonoxid (CO) D) Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)
A) Supernova-Überrest B) H II-Region C) Dunkelnebel D) Reflexionsnebel
A) 10 Quadrillionen (1016) Moleküle/m³ B) 100 Ionen/m³ C) 1 Milliarde (109) Moleküle/m³ D) 1 Billion (1012) Moleküle/m³
A) Warmes, ionisiertes Medium B) Photodissoziationsregion C) Koronagas D) Kalte, dichte Phase
A) 1% B) 10% C) 5% D) 50%
A) Rote Riesen B) Weiße Zwerge C) Sternen der Spektralklassen O und B D) Neutronensterne
A) ≈ 10⁴ K B) ≈ 10⁶ K C) < 300 K D) O(10⁵ K)
A) ~ 1012 Moleküle/m³ B) ~ 1025 Moleküle/m³ C) ~ 100 Ionen/m³ D) ~ 1016 Moleküle/m³
A) Warme Interwolkenphase B) Kalte, dichte Phase C) Photodissoziationsregion D) Sehr heißes Gas (T ≈ 106 K)
A) 500 Parsec B) 30.000 Parsec C) 100 Parsec (300 Lichtjahre) D) 10.000 Parsec
A) Brechung B) Spektroskopie C) Fotografie D) Objektiv eines Teleskops
A) Slipher B) Mary Lea Heger C) Victor Hess D) Edward Barnard
A) Bremsstrahlung B) Inverse Compton-Streuung C) Synchrotronstrahlung D) Photonenemission durch Entspannung
A) Francis Bacon B) Edward Barnard C) René Descartes D) William Huggins
A) Synchrotronstrahlung B) Inverse Compton-Streuung C) Bremsstrahlung D) Fast-Schwarzstrahlungs-Emission
A) 2030 B) 2025 C) 2040 D) 2020
A) Sie reduzieren die Anzahl der Wasserstoffatome. B) Sie verringern die Dichte des interstellaren Mediums (ISM). C) Sie wandeln das umgebende Gas in eine wärmere, ionisierte Phase um und erhöhen dabei die Temperatur. D) Sie erzeugen ein kaltes, neutrales Medium.
A) Es bleibt unverändert im Vergleich zum Rest der Galaxie. B) Es befindet sich vollständig in einer koronalen Phase. C) Es wird tiefgreifend durch das zentrale, supermassereiche Schwarze Loch verändert. D) Es enthält ausschließlich kalten Gas.
A) 1000 km/s B) 50 km/s C) 200 km/s D) 500 km/s
A) Sie komprimiert das gesamte ISM zu einer dünnen Scheibe. B) Sie beeinflusst deren Dynamik und Struktur. C) Sie verhindert die Sternentstehung in Spiralarmen. D) Sie hat keine Auswirkungen auf das ISM.
A) Sie erhöhen die Dichte molekularer Wolken. B) Sie reduzieren die Anzahl der Photonen mit einer Energie unterhalb der Lyman-Grenze. C) Sie tragen zur Erwärmung des warmen, neutralen Mediums bei. D) Sie kühlen das ionisierte Gas ab.
A) Dipolstrahlung B) Spektrallinien im Millimeterwellenbereich C) Emission der 21-cm-Linie D) Infrarotstrahlung im fernen Infrarotbereich, ähnlich einem schwarzen Körper
A) Inverse Compton-Streuung B) Kollision mit Atomkernen C) Synchrotronstrahlung D) Bremsstrahlungsabkühlung
A) Nur Wasserstoff- und Heliummoleküle. B) Kohlenmonoxid. C) Buckminsterfullerene (C60) oder „Buckyballs“. D) Einfache Kohlenwasserstoffe.
A) Bremsstrahlung B) Inverse Compton-Streuung C) Synchrotronstrahlung D) Feinstrukturkühlung
A) Paschen-Alpha-Übergang B) Lyman-Alpha-Übergang C) Brackett-Alpha-Übergang D) Balmer-Alpha-Übergang
A) 21-cm-Linie des neutralen Wasserstoffs (H I) B) Verbotene Linien von O III C) Spektrallinien von CO D) Ly-α-Photonen, emittiert von Wasserstoff
A) Emission in der 21-cm-Linie. B) Spektrallinien im Millimeterwellenbereich. C) Synchrotronstrahlung. D) Strahlung im fernen Infrarotbereich, die einem Quasi-Schwarzstrahler ähnelt.
A) Der thermische Druck ist wichtiger als Magnetfelder. B) Die verschiedenen Phasen befinden sich in den meisten Bereichen der galaktischen Scheibe ungefähr im Druckgleichgewicht. C) Der Druck variiert erheblich zwischen verschiedenen Regionen. D) Alle Phasen haben die gleiche Dichte.
A) Synchrotronstrahlung B) Gamma-Strahlung C) Infrarotemission D) Bremsstrahlung
A) Infrarotstrahlung, ähnlich einem Quasischwarzkörper B) Bremsstrahlung C) Synchrotronstrahlung D) Dipolstrahlung von rotierenden Nanopartikeln
A) Rötung B) Emissionslinien C) Streuung D) Absorptionslinien
A) Urknüll-Nukleosynthese. B) Interstellarer Staub. C) Kernfusion in Sternen während der Sternentwicklung. D) Kosmische Strahlung.
A) O III B) H2 (molekulares Wasserstoff) C) CO (Kohlenmonoxid) D) N II |