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