![]()
A) Un buit complet. B) Un disc pla. C) Un punt extremadament calent i dens. D) Una galàxia completament formada.
A) Teoria de l'estat estacionari B) Teoria de les cordes C) Teoria del Big Bang D) Teoria quàntica
A) Albert Einstein B) Isaac Newton C) Georges Lemaître D) Stephen Hawking
A) Registres fòssils B) Erupcions volcàniques C) Troballes arqueològiques D) Radiació de fons còsmic de microones
A) Inflació B) Estancament C) Contracció D) Atracció
A) Fotó B) Quarc C) Neutrí D) WIMP (partícula massiva que interactua feble)
A) Nebulosa B) Horitzó d'esdeveniments C) Descomposició D) Singularitat
A) Telescopi espacial Hubble B) COBE (Cosmic Background Explorer) C) Rovers de Mart D) Voyager
A) S'està estancant B) S'està expandint C) S'està invertint D) S'està contraient
A) Fa 15 milions d'anys. B) Fa 13.787 ± 0.02 milions d'anys. C) Fa 10 milions d'anys. D) Fa 20 milions d'anys.
A) Albert Einstein, a principis del segle XX. B) El físic Alexander Friedmann, el 1922. C) Edwin Hubble, el 1929. D) Georges Lemaître, el 1931.
A) Les galàxies romanen estacionàries les unes respecte a les altres. B) L'univers sempre ha estat estàtic. C) L'univers està en expansió amb el temps. D) Les galàxies s'allunyen de la Terra a una velocitat que augmenta proporcionalment amb la distància.
A) La disminució de l'expansió còsmica. B) L'acceleració de l'expansió de l'univers. C) La creació de partícules de matèria fosca. D) La formació de forats negres.
A) L'univers s'està contraient. B) Les galàxies romanen estacionàries les unes respecte a les altres. C) L'expansió de l'univers s'està accelerant. D) L'univers sempre ha estat estàtic.
A) El model del Big Bang. B) El model cíclic. C) El model de la inflació. D) El model de l'estat estacionari.
A) La universalitat de les lleis físiques B) El principi cosmològic C) La relativitat general D) L'hipòtesi del fluid perfecte
A) Model de fluid perfecte B) Constant de l'estructura fina C) Principi cosmològic D) Relativitat general
A) 10⁻⁷ B) 10⁻⁵ C) 10⁻³ D) 10%
A) Una homogeneïtat del 100%. B) Una inhomogeneïtat de l'1%. C) Una inhomogeneïtat del 50%. D) Una inhomogeneïtat d'aproximadament el 10%.
A) Només està composta d'energia fosca. B) Té una alta viscositat. C) No és uniforme. D) Es pot modelar com un fluid perfecte.
A) Matèria bariònica B) Matèria lumínica C) Matèria fosca D) Energia fosca
A) 5% B) 68% C) 27% D) 100%
A) La llum emesa avui pot no arribar mai a objectes molt llunyans. B) La presència de matèria fosca. C) L'edat finita de l'univers. D) La velocitat a la qual viatja la llum.
A) Recombinació B) Annihilació de massa C) Nucleosíntesi del Big Bang (BBN) D) Transicions de fase de ruptura de simetria
A) Transicions de fase tèrmiques. B) Transicions de fase quàntiques. C) Transicions de fase que trenquen la simetria. D) Transicions de fase gravitacionals.
A) Energia fosca B) Partícules d'antimatèria C) Fotons D) Matèria bariònica
A) 85% B) 73% C) 50% D) 60%
A) Albert Einstein B) Edwin Hubble C) Georges Lemaître D) L'astrònom Fred Hoyle
A) 1931 B) Març de 1949 C) 1927 D) 1953
A) Vesto Slipher B) Alexander Friedmann C) Georges Lemaître D) Edwin Hubble
A) Georges Lemaître B) Alexander Friedmann C) Edwin Hubble D) Vesto Slipher
A) Arthur Eddington B) Fred Hoyle C) Edwin Hubble D) Georges Lemaître
A) Fred Hoyle B) Ralph Alpher C) George Gamow D) Robert Herman
A) E = mc² B) v = H₀D C) a² + b² = c² D) F = ma
A) 50 km/s/Mpc B) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc C) 30 km/s/Mpc D) 100 km/s/Mpc
A) 1989 B) 2003 C) 1964 D) 1978
A) 3.000 K B) 372 ± 14 anys C) 2,726 K D) 2,7255 K
A) 2,726 K B) 3.000 K C) Aproximadament 2,7255 K D) 372 ± 14 anys
A) Urani-238, tori-232, plom-206 B) Ferro-56, silici-28, magnesi-24 C) Carboni-12, nitrogen-14, oxigen-16 D) Hèl·li-4, hèl·li-3, deuteri, liti-7
A) Héli-4 B) Deuteri C) Liti-7 D) Héli-3
A) 40–50% B) 20–30% C) 5–10% D) 10–15%
A) Radiació de fons de microones còsmica B) Partícules de matèria fosca C) Fusions de forats negres D) Ones gravitacionals primordials
A) Radiació de fons de microones còsmica B) Problema de l'horitzó C) Assimetria de barións D) Energia fosca
A) Oscil·lacions acústiques de bariònics B) Relació entre l'envermelliment i la magnitud per a les supernoves de tipus Ia C) Radiació de fons còsmic de microones D) Freqüència de lent gravitatòria
A) 73% B) Menys de l'1% C) 4,6% D) 23%
A) 10% B) 50% C) 25% D) Fins al 90%
A) Radiació electromagnètica B) Observació directa C) Experiments de col·lisió de partícules D) Evidència indirecta
A) Anàlisi de les velocitats dels cúmuls de galàxies B) Mesura de la radiació de fons de microones còsmica C) Experiments de laboratori D) Observació d'emissions de llum
A) Ajuden a estudiar cúmuls de galàxies. B) Mesuren la densitat de la matèria visible. C) Modifiquen les lleis de la gravetat. D) Permeten detectar directament les partícules de matèria fosca.
A) Escales de temps infinites B) L'estat final exacte C) Més enllà de l'univers observable D) Durades finites
A) Singularitat quàntica B) Ou còsmic C) Ílem D) Àtom primigeni
A) Perquè la temperatura s'acosta a l'escala de Planck, cosa que requereix un tractament de gravitat quàntica. B) No tenen en compte l'energia fosca. C) Estan basades en suposicions incorrectes. D) Només s'apliquen a forats negres. |