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