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