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