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