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