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A) Un disco plano B) Un punto extremadamente caliente y denso C) Un vacío D) Una galaxia completamente formada
A) Teoría de cuerdas B) Teoría cuántica C) La teoría del Big Bang D) Teoría del estado estacionario
A) Isaac Newton B) Albert Einstein C) Stephen Hawking D) Georges Lemaître
A) Estancamiento B) Colapso de C) Ampliar D) Invertir
A) Singularidad B) Nebulosa C) Decaimiento D) Horizonte de sucesos
A) Erupciones volcánicas B) Registros fósiles C) Radiación cósmica de fondo de microondas D) Hallazgos arqueológicos
A) COBE (Explorador del Fondo Cósmico) B) Voyager C) Telescopio espacial Hubble D) Mars Rover
A) Contracción B) Atracción C) Estancamiento D) Inflación
A) Fotón B) Neutrino C) Quark D) WIMP (partícula masiva de interacción débil)
A) Hace 15 mil millones de años. B) Hace 13.787 ± 0.02 mil millones de años. C) Hace 10 mil millones de años. D) Hace 20 mil millones de años.
A) Edwin Hubble en 1929. B) El físico Alexander Friedmann en 1922. C) Albert Einstein a principios del siglo XX. D) Georges Lemaître en 1931.
A) El universo siempre ha sido estático. B) El universo se está contrayendo con el tiempo. C) Las galaxias permanecen estáticas en relación con las demás. D) Las galaxias se están alejando de la Tierra a una velocidad que se acelera proporcionalmente con la distancia.
A) La expansión acelerada del universo. B) La desaceleración de la expansión cósmica. C) La formación de agujeros negros. D) La creación de partículas de materia oscura.
A) El universo se está contrayendo. B) El universo siempre ha sido estático. C) La expansión del universo se está acelerando. D) Las galaxias permanecen estáticas entre sí.
A) El modelo de estado estacionario. B) El modelo inflacionario. C) El modelo cíclico. D) El modelo del Big Bang.
A) La universalidad de las leyes físicas B) El principio cosmológico C) La hipótesis del fluido perfecto D) La relatividad general
A) Constante de estructura fina B) Principio cosmológico C) Relatividad general D) Modelo de fluido perfecto
A) 10⁻³ B) 10⁻⁷ C) 10% D) 10⁻⁵
A) Aproximadamente el 10% de inhomogeneidad B) 50% de inhomogeneidad C) 1% de inhomogeneidad D) 100% de homogeneidad
A) Está compuesto únicamente de energía oscura. B) Tiene una alta viscosidad. C) Es no uniforme. D) Se puede modelar como un fluido perfecto.
A) Materia oscura B) Materia bariónica C) Energía oscura D) Materia luminosa
A) 27% B) 100% C) 5% D) 68%
A) La edad finita del universo. B) La luz emitida hoy puede que nunca llegue a objetos muy distantes. C) La presencia de materia oscura. D) La velocidad a la que viaja la luz.
A) Transiciones de fase de ruptura de simetría B) Recombinación C) Nucleosíntesis primordial (BBN) D) Aniquilación de masa
A) Transiciones de fase que rompen la simetría. B) Transiciones de fase térmicas. C) Transiciones de fase cuánticas. D) Transiciones de fase gravitacionales.
A) Energía oscura B) Partículas de antimateria C) Fotones D) Materia bariónica
A) 85% B) 73% C) 50% D) 60%
A) El astrónomo Fred Hoyle B) Georges Lemaître C) Edwin Hubble D) Albert Einstein
A) 1927 B) 1931 C) Marzo de 1949 D) 1953
A) Georges Lemaître B) Edwin Hubble C) Vesto Slipher D) Alexander Friedmann
A) Georges Lemaître B) Alexander Friedmann C) Edwin Hubble D) Vesto Slipher
A) Georges Lemaître B) Fred Hoyle C) Edwin Hubble D) Arthur Eddington
A) George Gamow B) Fred Hoyle C) Robert Herman D) Ralph Alpher
A) E = mc² B) a² + b² = c² C) v = H₀D D) F = ma
A) 50 km/s/Mpc B) 100 km/s/Mpc C) 30 km/s/Mpc D) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc
A) 1989 B) 1978 C) 1964 D) 2003
A) 3.000 K B) 2,7255 K C) 2,726 K D) 372 ± 14 años
A) 372 ± 14 mil años B) 3.000 K C) Aproximadamente 2,7255 K D) 2,726 K
A) Hierro-56, Silicio-28, Magnesio-24 B) Helio-4, Helio-3, Deuterio, Litio-7 C) Uranio-238, Torio-232, Plomo-206 D) Carbono-12, Nitrógeno-14, Oxígeno-16
A) Helio-3 B) Helio-4 C) Deuterio D) Litio-7
A) 10–15% B) 40–50% C) 20–30% D) 5–10%
A) Fusiones de agujeros negros B) Partículas de materia oscura C) Ondas gravitacionales primordiales D) Radiación de fondo de microondas cósmica
A) Energía oscura B) Problema del horizonte C) Asimetría de bariones D) Radiación de fondo de microondas cósmica
A) Oscilaciones acústicas de bariones B) Relación entre el corrimiento al rojo y la magnitud para las supernovas de tipo Ia C) Radiación de fondo de microondas cósmica D) Frecuencia de lente gravitacional
A) 23% B) Menos del 1% C) 4.6% D) 73%
A) 10% B) 50% C) Hasta el 90% D) 25%
A) Evidencia indirecta B) Observación directa C) Experimentos de colisión de partículas D) Radiación electromagnética
A) Observación de emisiones de luz B) Análisis de las velocidades de los cúmulos de galaxias C) Medición de la radiación de fondo de microondas cósmica D) Experimentos de laboratorio
A) Ayudan a estudiar cúmulos de galaxias. B) Permiten detectar directamente partículas de materia oscura. C) Miden la densidad de la materia visible. D) Modifican las leyes de la gravedad.
A) Duraciones finitas B) Escalas de tiempo infinitas C) Más allá del universo observable D) El estado final exacto
A) Átomo primigenio B) Huevo cósmico C) Singularidad cuántica D) Ylem
A) No tienen en cuenta la energía oscura. B) Porque la temperatura se acerca a la escala de Planck, lo que requiere un tratamiento de la gravedad cuántica. C) Solo se aplican a los agujeros negros. D) Se basan en suposiciones incorrectas. |