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