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