Lückentext Kapitel 1 Flashcards

1
Q

Alle ____ Kombinationen, die den gleichen subjektiven Nutzen stiften, liegen auf der Indifferenzkurve.

A

Alle 􏰂𝐶0􏰃; 𝐶1􏰄􏰅 Kombinationen, die den gleichen subjektiven Nutzen stiften, liegen auf einer Indifferenzkurve.

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Q

Alle 􏰂𝐶0􏰃; 𝐶1􏰄􏰅 Kombinationen, die den _____ stiften, liegen auf einer Indifferenzkurve.

A

Alle 􏰂𝐶0􏰃; 𝐶1􏰄􏰅 Kombinationen, die den gleichen subjektiven Nutzen stiften, liegen auf einer Indifferenzkurve.

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3
Q

Alle 􏰂𝐶0􏰃; 𝐶1􏰄􏰅 Kombinationen, die den gleichen subjektiven Nutzen stiften, liegen auf einer _______.

A

Alle 􏰂𝐶0􏰃; 𝐶1􏰄􏰅 Kombinationen, die den gleichen subjektiven Nutzen stiften, liegen auf einer Indifferenzkurve.

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4
Q

Alle 􏰂______, die den gleichen ______ stiften, liegen auf einer Indifferenzkurve.

A

Alle 􏰂𝐶0􏰃; 𝐶1􏰄􏰅 Kombinationen, die den gleichen subjektiven Nutzen stiften, liegen auf einer Indifferenzkurve.

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5
Q

Die präferenzunabhängige _____ beschreibt die mit -1 multiplizierte Steigung der
Transformationskurve.

A

Die präferenzunabhängige Grenzrate der Transformation beschreibt die mit -1 multiplizierte Steigung der
Transformationskurve.

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6
Q

Die präferenzunabhängige Grenzrate der Transformation beschreibt die mit ____ multiplizierte Steigung der
____.

A

Die präferenzunabhängige Grenzrate der Transformation beschreibt die mit -1 multiplizierte Steigung der
Transformationskurve.

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7
Q

Der ____ der Steigung einer Nutzenindifferenzkurve wird als Grenzrate der Substitution bezeichnet.

A

Der Absolutbetrag der Steigung einer Nutzenindifferenzkurve wird als Grenzrate der Substitution bezeichnet.

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8
Q

Der Absolutbetrag der Steigung einer ____ wird als Grenzrate der Substitution bezeichnet.

A

Der Absolutbetrag der Steigung einer Nutzenindifferenzkurve wird als Grenzrate der Substitution bezeichnet.

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9
Q

Der Absolutbetrag der Steigung einer Nutzenindifferenzkurve wird als ___ bezeichnet.

A

Der Absolutbetrag der Steigung einer Nutzenindifferenzkurve wird als Grenzrate der Substitution bezeichnet.

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10
Q

Die __ entspricht dem Verhältnis der Grenznutzen bzgl. 𝐶􏰃0 􏰊 und 𝐶1􏰄 􏰊 Konsum.

A

Die Grenzrate der Substitution entspricht dem Verhältnis der Grenznutzen bzgl. 𝐶􏰃0 􏰊 und 𝐶􏰄1 􏰊 Konsum.

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11
Q

Die Grenzrate der Substitution entspricht dem Verhältnis der __ bzgl. ___.

A

Die Grenzrate der Substitution entspricht dem Verhältnis der Grenznutzen bzgl. 𝐶􏰃0 􏰊 und 𝐶􏰄1 􏰊 Konsum.

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12
Q

Wenn ein Unternehmer ohne Kapitalmarktzugang durch eine Erhöhung seines 𝐶0􏰃-Konsums seinen Nutzen steigern kann, muss ___ größer als ___ sein.

A

Wenn ein Unternehmer ohne Kapitalmarktzugang durch eine Erhöhung seines 𝐶0􏰃-Konsums seinen Nutzen steigern kann, muss GRS größer als GRT sein.

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13
Q

Wenn ein Unternehmer ohne Kapitalmarktzugang durch eine Erhöhung seines 𝐶0􏰃-Konsums seinen Nutzen steigern kann, muss GRS __ als GRT sein.

A

Wenn ein Unternehmer ohne Kapitalmarktzugang durch eine Erhöhung seines 𝐶0􏰃-Konsums seinen Nutzen steigern kann, muss GRS größer als GRT sein.

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14
Q

In einer Situation mit GRS=3 und GRT=2 wird der Unternehmer bei Optimalverhalten sein Realinvestitionsvolumen ___).

A

In einer Situation mit GRS=3 und GRT=2 wird der Unternehmer bei Optimalverhalten sein Realinvestitionsvolumen verringern (reduzieren).

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15
Q

Wenn man die __ an der Ordinate spiegelt und um auf der Abszisse nach außen verschiebt, erhält man die Transformationsfunktion.

A

Wenn man die Investitionsertragsfunktion an der Ordinate spiegelt und um auf der Abszisse nach außen verschiebt, erhält man die Transformationsfunktion.

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16
Q

Wenn man die Investitionsertragsfunktion an der Ordinate spiegelt und um auf der Abszisse nach außen verschiebt, erhält man die ___.

A

Wenn man die Investitionsertragsfunktion an der Ordinate spiegelt und um auf der Abszisse nach außen verschiebt, erhält man die Transformationsfunktion.

17
Q

Wenn man die Investitionsertragsfunktion an der ___ spiegelt und um auf der ___ nach außen verschiebt, erhält man die Transformationsfunktion.

A

Wenn man die Investitionsertragsfunktion an der Ordinate spiegelt und um auf der Abszisse nach außen verschiebt, erhält man die Transformationsfunktion.

18
Q

Der Absolutbetrag der ___ gibt an, um wie viele Einheiten der Zukunftskonsum infolge geringerer investiver Auszahlungen in t=0 zurückgeht, wenn der Gegenwartskonsum um eine infinitesimale Einheit erhöht wird.

A

Der Absolutbetrag der Steigung der Transformationskurve gibt an, um wie viele Einheiten der Zukunftskonsum infolge geringerer investiver Auszahlungen in t=0 zurückgeht, wenn der Gegenwartskonsum um eine infinitesimale Einheit erhöht wird.

19
Q

Der Absolutbetrag der Steigung der Transformationskurve gibt an, um wie viele Einheiten der ___infolge geringerer ___ in t=0 zurückgeht, wenn der ___ um eine infinitesimale Einheit erhöht wird.

A

Der Absolutbetrag der Steigung der Transformationskurve gibt an, um wie viele Einheiten der Zukunftskonsum infolge geringerer investiver Auszahlungen in t=0 zurückgeht, wenn der Gegenwartskonsum um eine infinitesimale Einheit erhöht wird.

20
Q

Wenn die Möglichkeit ___ besteht, nimmt die erste Ableitung der Investitionsertragsfunktion ab einem gewissen Investitionsvolumen den Wert 1 an.

A

Wenn die Möglichkeit der unbegrenzten zinslosen Kassenhaltung besteht, nimmt die erste Ableitung der Investitionsertragsfunktion ab einem gewissen Investitionsvolumen den Wert 1 an.

21
Q

Wenn die Möglichkeit der unbegrenzten zinslosen Kassenhaltung besteht, nimmt die erste Ableitung der ___ ab einem gewissen Investitionsvolumen den Wert 1 an.

A

Wenn die Möglichkeit der unbegrenzten zinslosen Kassenhaltung besteht, nimmt die erste Ableitung der Investitionsertragsfunktion ab einem gewissen Investitionsvolumen den Wert 1 an.

22
Q

Wenn die Möglichkeit der unbegrenzten zinslosen Kassenhaltung besteht, nimmt die erste Ableitung der Investitionsertragsfunktion ab einem gewissen Investitionsvolumen den Wert __ an.

A

Wenn die Möglichkeit der unbegrenzten zinslosen Kassenhaltung besteht, nimmt die erste Ableitung der Investitionsertragsfunktion ab einem gewissen Investitionsvolumen den Wert 1 an.

23
Q

Falls der unternehmerische Nutzen in ___􏰃 steigend und in ___ abnehmend verläuft, ergibt sich ein steigender Indifferenzkurvenverlauf im 𝐶􏰄1-𝐶0􏰃 􏰊Diagramm.

A

Falls der unternehmerische Nutzen in 𝐶0􏰃 steigend und in 𝐶􏰄1 abnehmend verläuft, ergibt sich ein steigender Indifferenzkurvenverlauf im 𝐶􏰄1-𝐶0􏰃 􏰊Diagramm.

24
Q

Falls der unternehmerische Nutzen in 𝐶0􏰃 steigend und in 𝐶􏰄1 abnehmend verläuft, ergibt sich ein ___ Indifferenzkurvenverlauf im 𝐶􏰄1-𝐶0􏰃 􏰊Diagramm.

A

Falls der unternehmerische Nutzen in 𝐶0􏰃 steigend und in 𝐶􏰄1 abnehmend verläuft, ergibt sich ein steigender Indifferenzkurvenverlauf im 𝐶􏰄1-𝐶0􏰃 􏰊Diagramm.

25
Q

Es lässt sich unmittelbar auf die Existenz einer ___ Investitionsertragsfunktion schließen, sofern man annimmt, dass der Unternehmer über Zugang zu beliebig teilbaren und unabhängig voneinander durchführbaren Investitionsprojekten mit positiven Renditen verfügt.

A

Es lässt sich unmittelbar auf die Existenz einer degressiv steigenden Investitionsertragsfunktion schließen, sofern man annimmt, dass der Unternehmer über Zugang zu beliebig teilbaren und unabhängig voneinander durchführbaren Investitionsprojekten mit positiven Renditen verfügt.

26
Q

Es lässt sich unmittelbar auf die Existenz einer degressiv steigenden Investitionsertragsfunktion schließen, sofern man annimmt, dass der Unternehmer über Zugang zu ___ und___Investitionsprojekten mit ___ verfügt.

A

Es lässt sich unmittelbar auf die Existenz einer degressiv steigenden Investitionsertragsfunktion schließen, sofern man annimmt, dass der Unternehmer über Zugang zu beliebig teilbaren und unabhängig voneinander durchführbaren Investitionsprojekten mit positiven Renditen verfügt.

27
Q

Die ___ verfügt über eine Nullstelle an der Stelle I=0.

A

Die Investitionsertragsfunktion verfügt über eine Nullstelle an der Stelle I=0.

28
Q

Die Investitionsertragsfunktion verfügt über __ an der Stelle I=0.

A

Die Investitionsertragsfunktion verfügt über eine Nullstelle an der Stelle I=0.

29
Q

Die Investitionsertragsfunktion verfügt über eine Nullstelle an der Stelle ___.

A

Die Investitionsertragsfunktion verfügt über eine Nullstelle an der Stelle I=0.

30
Q

Die ___schneidet die 𝐶0􏰃-Achse an der Stelle 􏰕􏰓C0=W0.

A

Die Transformationsfunktion schneidet die 𝐶0􏰃-Achse an der Stelle 􏰕􏰓C0=W0.

31
Q

Die Transformationsfunktion schneidet die ___ an der Stelle 􏰕􏰓C0=W0.

A

Die Transformationsfunktion schneidet die 𝐶0􏰃-Achse an der Stelle 􏰕􏰓C0=W0.

32
Q

Die Transformationsfunktion schneidet die 𝐶0􏰃-Achse an der Stelle 􏰕􏰓____.

A

Die Transformationsfunktion schneidet die 𝐶0􏰃-Achse an der Stelle 􏰕􏰓C0=W0.