A) Eine flache Scheibe B) Eine leere Leere C) Eine voll ausgebildete Galaxie D) Ein extrem heißer und dichter Punkt
A) Quantentheorie B) Die Urknalltheorie C) Steady-State-Theorie D) Stringtheorie
A) Isaac Newton B) Albert Einstein C) Stephen Hawking D) Georges Lemaître
A) Archäologische Funde B) Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung C) Vulkanische Eruptionen D) Fossile Aufzeichnungen
A) Kontraktion B) Stagnation C) Attraktion D) Inflation
A) Photon B) Neutrino C) WIMP (Weakly Interacting Massive Particle - schwach wechselwirkendes massives Teilchen) D) Quark
A) Verfall B) Ereignishorizont C) Nebula D) Singularität
A) Voyager B) Hubble-Weltraumteleskop C) Mars-Rover D) COBE (Cosmic Background Explorer)
A) Kollabieren B) Stagnation C) Umkehrung D) Erweitern Sie
A) Vor 13,787 ± 0,02 Milliarden Jahren. B) Vor 15 Milliarden Jahren. C) Vor 20 Milliarden Jahren. D) Vor 10 Milliarden Jahren.
A) Georges Lemaître im Jahr 1931. B) Der Physiker Alexander Friedmann im Jahr 1922. C) Albert Einstein in den frühen 1900er Jahren. D) Edwin Hubble im Jahr 1929.
A) Galaxien bleiben relativ zueinander an Ort und Stelle. B) Galaxien bewegen sich von der Erde weg, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die proportional zur Entfernung zunimmt. C) Das Universum zieht sich im Laufe der Zeit zusammen. D) Das Universum war schon immer statisch.
A) Die beschleunigte Ausdehnung des Universums. B) Die Entstehung von Schwarzen Löchern. C) Die Erzeugung von dunkler Materie. D) Die Verlangsamung der kosmischen Ausdehnung.
A) Galaxien bleiben relativ zueinander an Ort und Stelle. B) Das Universum war schon immer statisch. C) Das Universum zieht sich zusammen. D) Die Expansion des Universums beschleunigt sich.
A) Das zyklische Modell. B) Das Inflationsmodell. C) Das Urknall-Modell. D) Das Modell des stationären Universums.
A) Das kosmologische Prinzip B) Annahme eines idealen Fluids C) Allgemeine Relativitätstheorie D) Die Universalität der physikalischen Gesetze
A) Das kosmologische Prinzip B) Modell der perfekten Flüssigkeit C) Feinstrukturkonstante D) Allgemeine Relativitätstheorie
A) 10% B) 10⁻³ C) 10⁻⁷ D) 10⁻⁵
A) 100 % Homogenität B) 50 % Inhomogenität C) 1 % Inhomogenität D) Ungefähr 10 % Inhomogenität
A) Es besteht ausschließlich aus Dunkler Energie. B) Es kann als eine ideale Flüssigkeit modelliert werden. C) Es hat eine hohe Viskosität. D) Es ist nicht homogen.
A) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc B) 100 km/s/Mpc C) 50 km/s/Mpc D) 30 km/s/Mpc
A) Die Geschwindigkeit, mit der Licht sich ausbreitet. B) Das endliche Alter des Universums. C) Licht, das heute ausgesendet wird, erreicht möglicherweise niemals sehr weit entfernte Objekte. D) Das Vorhandensein von Dunkler Materie.
A) 1927 B) 1931 C) März 1949 D) 1953
A) Schwarze-Loch-Verschmelzungen B) Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung C) Urzeitliche Gravitationswellen D) Dunkle Materie-Teilchen
A) Antimaterieteilchen B) Dunkle Energie C) Photonen D) Baryonische Materie
A) Fred Hoyle B) Georges Lemaître C) Arthur Eddington D) Edwin Hubble
A) 50% B) 85% C) 60% D) 73%
A) 2,726 K B) 2,7255 K C) 3.000 K D) 372 ± 14 Jahrtausende
A) 5–10% B) 10–15% C) 40–50% D) 20–30%
A) Sie basieren auf falschen Annahmen. B) Sie berücksichtigen keine Dunkle Energie. C) Weil die Temperatur den Planck-Wert erreicht, was eine Quantengravitationstheorie erfordert. D) Sie gelten nur für Schwarze Löcher.
A) Dunkle Energie B) Leuchtende Materie C) Baryonische Materie D) Dunkle Materie
A) Uran-238, Thorium-232, Blei-206 B) Helium-4, Helium-3, Deuterium, Lithium-7 C) Eisen-56, Silizium-28, Magnesium-24 D) Kohlenstoff-12, Stickstoff-14, Sauerstoff-16
A) Alexander Friedmann B) Vesto Slipher C) Georges Lemaître D) Edwin Hubble
A) Unendliche Zeiträume B) Endliche Zeiträume C) Der genaue Endzustand D) Jenseits des beobachtbaren Universums
A) Dunkle Energie B) Horizontproblem C) Baryonenasymmetrie D) Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung
A) Helium-4 B) Helium-3 C) Deuterium D) Lithium-7
A) Rotverschiebung-Helligkeits-Beziehung für Supernovae vom Typ Ia B) Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung C) Häufigkeit der Gravitationslinseneffekte D) Baryon-Akustik-Oszillationen
A) Experimente zur Teilchenkollision B) Direkte Beobachtung C) Elektromagnetische Strahlung D) Indirekte Beweise
A) Laborexperimente B) Beobachtung von Lichtemissionen C) Messung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung D) Analyse der Geschwindigkeiten von Galaxienhaufen
A) Nukleosynthese im frühen Universum (Big-Bang-Nukleosynthese) B) Vernichtung von Masse C) Rekombination D) Phasenübergänge, die die Symmetrie brachen
A) Fred Hoyle B) George Gamow C) Ralph Alpher D) Robert Herman
A) 27% B) 68% C) 100% D) 5%
A) a² + b² = c² B) F = ma C) v = H₀D D) E = mc²
A) Thermische Phasenübergänge B) Gravitative Phasenübergänge C) Phasenübergänge, die Symmetriebrechung verursachen D) Quantenphasenübergänge
A) 1964 B) 1978 C) 1989 D) 2003
A) Sie messen die Dichte sichtbarer Materie. B) Sie verändern die Gesetze der Gravitation. C) Sie helfen bei der Untersuchung von Galaxienhaufen. D) Sie ermöglichen die direkte Detektion von Teilchen der Dunklen Materie.
A) Bis zu 90% B) 10% C) 25% D) 50%
A) Georges Lemaître B) Albert Einstein C) Edwin Hubble D) Der Astronom Fred Hoyle
A) Weniger als 1% B) 4,6% C) 23% D) 73%
A) Georges Lemaître B) Alexander Friedmann C) Vesto Slipher D) Edwin Hubble
A) 3.000 K B) Ungefähr 2,7255 K C) 372 ± 14.000 Jahre D) 2,726 K
A) Uratom B) Kosmisches Ei C) Quantensingularität D) Ylem |