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