Hg Dichte
Scandium
Die Physik von Neutronensternen
Gallium
Die Physik von Planetenringen
Schwarze Löcher im Universum
Helium
Cer (Periodensystem)
Holmium 
Aggregatzustand fest Kristallstruktur hexagonal
Dichte 8,8 g/cm3 Magnetismus paramagnetisch Schmelzpunkt 1747 K (1474 °C)
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Scandium 
Aggregatzustand fest Kristallstruktur hexagonal
Dichte 2,985 g/cm3 Mohshärte 2,5 Schmelzpunkt 1814 K (1541 °C)
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Die Physik von Neutronensternen 
Eigenschaften von Neutronensternen Hohe
Dichte: Neutronensterne sind unglaublich dicht, mit einer Masse von mehreren Sonnen, gepresst in einen Radius von nur etwa 10 Kilometern
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Gallium 
fest Kristallstruktur orthorhombisch (Ga-I)
Dichte 5,904 g/cm3 Mohshärte 1,5 Schmelzpunkt 302,91 K (29,76 °C) Siedepunkt
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Die Physik von Planetenringen 
Unterschiedliche Arten von Ringen Es gibt verschiedene Arten von Planetenringen, die sich in ihrer
Dichte, Breite und Zusammensetzung unterscheiden
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Schwarze Löcher im Universum 
Dies führt zu einem Gebilde mit unvorstellbar hoher
Dichte, das alles in seine Nähe zieht
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Helium 
Physikalisch Aggregatzustand gasförmig
Dichte 0,1785 kg·m-3 Schmelzpunkt (bei 2,5 MPa) 0,95 K (-272,2 °C) Siedepunkt 4,22 K (-268,93 °C)
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Cer (Periodensystem) 
fest Kristallstruktur kubisch flächenzentriert
Dichte 6,689 g/cm3 Mohshärte 2,5 Schmelzpunkt 1071 K (798 °C) Siedepunkt
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Kalium 
fest Kristallstruktur kubisch raumzentriert
Dichte 0,856 g/cm3 Mohshärte 0,4 Schmelzpunkt 336,53 K (63,38 °C) Siedepunkt
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Yttrium 
Modifikationen - Kristallstruktur hexagonal
Dichte 4,472 g/cm3 Mohshärte 2,5 Schmelzpunkt 1799 K (1526 °C)
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