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