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