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