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