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