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