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