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12Fragen

Schwarze Löcher: Quiz mit 12 Fragen und Antworten

Frage 1 von 12Richtig: 0

Warum kann Licht den Ereignishorizont nicht verlassen?

Fragen aus 6 Artikeln

Jeder ist in 2 Minuten gelesen. Du hängst bei einer Frage? Wirf einen Blick in den Artikel.

Warum Licht aus einem Schwarzen Loch nicht entkommt0/2Was an der Grenze eines Schwarzen Lochs passiertin der App0/2Woher schwarze Löcher kommen0/2Was im Inneren eines Schwarzen Lochs passiert0/2Wie ein Schwarzes Loch fotografiert wurdein der App0/2Was ist Hawking-Strahlung?in der App0/2

Ein Quiz nach jedem Artikel

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Antworten und Erklärungen12 Fragen
  1. Warum kann Licht den Ereignishorizont nicht verlassen? Dort gibt es keine Richtung nach außenHinter dem Horizont führen alle verfügbaren Wege nach innen, obwohl Licht weiterhin mit normaler Geschwindigkeit fliegt.Aus „Warum Licht aus einem Schwarzen Loch nicht entkommt“
  2. Was erscheint auf Bildern eines Schwarzen Lochs als heller Ring? Glühend heißes Gas und Strahlen, die das Loch umrundetenDas Schwarze Loch selbst leuchtet nicht: Du siehst das heiße Gas um es herum und einige von seiner Schwerkraft abgelenkte Strahlen.Aus „Warum Licht aus einem Schwarzen Loch nicht entkommt“
  3. Warum merkst du den Übergang über den Ereignishorizont vielleicht nicht? An der Grenze gibt es weder Materie noch ein lokales MerkmalDer Horizont ist keine Oberfläche, sondern eine Grenze der Kausalität, daher zeigen die Instrumente eines fallenden Raumschiffs sie nicht an.Aus „Was an der Grenze eines Schwarzen Lochs passiert“
  4. Warum ist der dunkle Fleck auf dem Bild nicht der Ereignishorizont? Es ist ein optischer Schatten durch sich windendes LichtDen Rand des Schattens bestimmt Licht, das nahe am Loch abgelenkt wird, deshalb ist der dunkle Fleck deutlich breiter als der Horizont.Aus „Was an der Grenze eines Schwarzen Lochs passiert“
  5. Wie entstehen schwarze Löcher mit Sternmasse? Wenn der Kern eines massereichen Sterns nach dem Brennstoffverbrauch kollabiertSolange Reaktionen ablaufen, gleicht der Druck nach außen die Gravitation aus; wenn der Brennstoff aufgebraucht ist, verschwindet das Gleichgewicht.Aus „Woher schwarze Löcher kommen“
  6. Was bleibt eine offene Frage? Woher supermassereiche Objekte in den Zentren von Galaxien stammenMan findet sie bereits im frühen Universum, als für ein allmähliches Wachstum von der Größe eines Sterns nicht genug Zeit war.Aus „Woher schwarze Löcher kommen“
  7. Was weiß man darüber, was im Inneren eines Schwarzen Lochs passiert? Die Gleichungen liefern kein sinnvolles Ergebnis mehr: Es gibt keine AntwortWir brauchen eine Theorie, die Gravitation und Quantenmechanik verbindet - und die gibt es bisher nicht.Aus „Was im Inneren eines Schwarzen Lochs passiert“
  8. Was würde eine Person beim Überqueren des Horizonts eines supermassereichen Schwarzen Lochs spüren? Nichts Besonderes: Es gibt dort weder eine Wand noch einen LichtblitzBei diesen Objekten ist der Unterschied der Anziehungskraft über die Länge eines Körpers gering, anders als bei kleinen Schwarzen Löchern.Aus „Was im Inneren eines Schwarzen Lochs passiert“
  9. Wie entstand das Bild vom Schatten eines Schwarzen Lochs? Observatorien auf verschiedenen Kontinenten wurden zu einer virtuellen Antenne verbundenDie Aufzeichnungen mit Zeitstempeln von Atomuhren wurden später wie Teile eines einzigen Spiegels zusammengeführt.Aus „Wie ein Schwarzes Loch fotografiert wurde“
  10. Was ist auf dem Bild genau zu sehen? Ein Schatten: ein dunkler Kreis vor leuchtender MaterieLicht kann aus dem Bereich hinter dem Ereignishorizont nicht entkommen, während das heiße Gas ringsum einen Ring erzeugt.Aus „Wie ein Schwarzes Loch fotografiert wurde“
  11. Was sagt die Hawking-Strahlung voraus? Dass Schwarze Löcher schwach leuchten und Masse verlierenDie Energie für das entkommende Teilchen kommt aus dem Schwarzen Loch selbst.Aus „Was ist Hawking-Strahlung?“
  12. Verdampfen große Schwarze Löcher derzeit? Nein: Sie sind kälter als der kosmische Hintergrund und wachsen deshalbEine Verdampfung wird erst möglich, wenn das Universum stärker abgekühlt ist als sie selbst.Aus „Was ist Hawking-Strahlung?“