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