A) 299 792 kilométer per másodperc. B) 500 000 kilométer per másodperc. C) 100 kilométer per másodperc. D) 1000 kilométer per másodperc.
A) A téridő olyan tartománya, ahol a gravitáció olyan erős, hogy semmi, még a fény sem tud kiszabadulni. B) A téridő olyan tartománya, ahol az anyag kis térfogatra van összenyomva. C) A téridő olyan tartománya, ahol az idő visszafelé folyik. D) A téridő olyan tartománya, ahol a gravitáció gyenge.
A) Erősen mágnesezett forgó neutroncsillag, amely elektromágneses sugárzást bocsát ki. B) Gáz- és porfelhő az űrben. C) Egy távoli galaxis aktív maggal. D) Egy fekete lyuk, amelyet forró, izzó gázkorong vesz körül.
A) A fény visszaverődése a tükörről. B) A fény szóródása levegőmolekulák által. C) A fény elhajlása a téridő torzulása miatt, amelyet egy hatalmas tárgy okoz. D) A fény törése prizmán keresztül.
A) Egyfajta csillag a Tejútrendszerben. B) Rendkívül fényes és távoli aktív galaktikus atommag, amelyet egy szupermasszív fekete lyuk táplál. C) Egy gázóriás bolygó kis holdja. D) Egyfajta aszteroida a Naprendszerünkben.
A) Az a határ, amelyen túl semmi sem kerülhet ki a fekete lyuk gravitációs vonzása elől. B) A fekete lyuk közepe. C) Az az időpont, amikor a fekete lyuk kialakult. D) A fekete lyuk széle, ahonnan még kiszabadulhat a fény.
A) A vörös óriáscsillag egy fajtája. B) Egyfajta neutroncsillag rendkívül erős mágneses térrel. C) A fekete lyuk egy fajtája. D) Egy képzeletbeli csillagtípus.
A) Sötét színű energia. B) A sötét anyag egy fajtája. C) Az energia hipotetikus formája, amely áthatja az egész teret, és felgyorsítja az univerzum tágulását. D) A láthatatlan sugárzás egy fajtája.
A) Fekete lyuk, amelynek tömege több millió-milliárdszorosa a Nap tömegének, és jellemzően a galaxisok középpontjában található. B) A Földéhez hasonló tömegű fekete lyuk. C) Egy laboratóriumban létrehozott fekete lyuk. D) Egy közönséges fekete lyuk, amely az univerzumban megtalálható.
A) Kompakt csillag, amely elsősorban neutronokból áll, amelyek egy hatalmas csillag gravitációs összeomlásából származnak. B) Főleg protonokból álló csillag. C) A fekete lyuk egy fajtája. D) Egy hétköznapi csillag, mint a nap.
A) A gravitáció erejének hullámszerű ingadozása. B) Hullámok, amelyek segítségével át lehet lovagolni az űrben. C) A téridő hullámzása, amelyet a nagy tömegű objektumok gyorsulása okoz. D) Csillagok által kibocsátott gravitációs hullámok.
A) Egy hétköznapi csillag, mint a nap. B) A vörös óriáscsillag egy fajtája. C) A kompakt csillagok feltételezett típusa, amely kvarkokból áll. D) Sötét anyagból készült csillag.
A) A téridő olyan régiója, ahol az anyag megszűnik létezni. B) A téridő olyan régiója, ahol a gravitáció eltűnik. C) A téridő olyan régiója, ahol az idő megáll. D) A téridő olyan tartománya, ahol a gravitációs erők az anyagot végtelenül összenyomják.
A) Egy nem forgó fekete lyuk eseményhorizontjának sugara. B) A Naptól mért távolság, amelyen a Föld keringése véget ér. C) Az a távolság, amennyire a fény meghajlik egy masszív tárgy körül. D) A Föld és a Hold távolsága.
A) A megfigyelő felé mozgó forrásból származó fény hullámhosszának csökkenése. B) A csillagok színének eltolódása az életkor előrehaladtával. C) A megfigyelőtől távolodó forrásból származó fény hullámhosszának növekedése. D) A fény elhajlása a gravitáció hatására.
A) Elméleti meghajtórendszer, amely mágneses mezőket és plazmát használ a tolóerő generálására. B) A rakétamotorok egyik fajtája. C) Az elektromágneses fegyver egyik formája. D) Kísérleti űrhajómotor, amely napszelet használ.
A) Kvantummechanika B) Kvantumtér elmélet C) Húrelmélet D) Általános relativitáselmélet
A) Meggörbíti B) Kibővíti C) Kisimítja D) Kiegyenesíti
A) Szuperhúr elmélet B) M-elmélet C) Hurok kvantumgravitáció D) Húrelmélet
A) Belső energia B) Entrópia C) Hőfok D) Nyomás
A) Eseményhorizont B) Foton gömb C) Ergoszféra D) Szingularitás
A) Magnetar B) Pulzár C) kvazár D) Barna törpe
A) Szingularitás B) Foton gömb C) Eseményhorizont D) Ergoszféra
A) Galileo Galilei B) Stephen Hawking C) Albert Einstein D) Isaac Newton
A) Graviton B) Foton C) Neutrino D) Muon
A) Húrelmélet B) Kvantummechanika C) Általános relativitáselmélet D) Speciális relativitáselmélet
A) Elektronbefogás B) Nukleáris fúzió C) Neutron aktiválás D) Nukleáris maghasadás
A) Törpe B) Elliptikus C) Szabálytalan D) Spirál
A) Látható fény B) Ultraibolya C) Infravörös D) röntgen
A) 4,5 milliárd év B) 13,8 milliárd év C) 10 millió év D) 1 billió év
A) Hossz-összehúzódás B) Kvantumösszefonódás C) Lorentz transzformáció D) Időtágulás
A) 15% B) 5% C) 27% D) 49%
A) Nova B) Quazár egyesülés C) Kilonova D) Fehér törpe ütközés
A) Fekete lyuk B) Szupernóva C) vörös óriás D) fehér törpe
A) Időváltás B) Teleportáció C) Lebegés D) Spagettizálás
A) Oxigén B) Hidrogén C) Szén D) Vas |