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