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A) Un disco piatto B) Un vuoto incolmabile C) Una galassia completamente formata D) Un punto estremamente caldo e denso
A) Teoria delle stringhe B) La teoria del Big Bang C) Teoria dei quanti D) Teoria dello stato stazionario
A) Stephen Hawking B) Georges Lemaître C) Isaac Newton D) Albert Einstein
A) Fotone B) Neutrino C) WIMP (Particella massiccia debolmente interagente) D) Quark
A) Inflazione B) Attrazione C) Stagnazione D) Contrazione
A) Crollo B) Espansione C) Inversione di marcia D) Stagnazione
A) Voyager B) COBE (Cosmic Background Explorer) C) Rover marziano D) Telescopio spaziale Hubble
A) Decadenza B) Singolarità C) Nebulosa D) Orizzonte degli eventi
A) Eruzioni vulcaniche B) Radiazione di fondo cosmica a microonde C) Documentazione fossile D) Reperti archeologici
A) 15 miliardi di anni fa. B) 10 miliardi di anni fa. C) 13,787 ± 0,02 miliardi di anni fa. D) 20 miliardi di anni fa.
A) Georges Lemaître nel 1931. B) Albert Einstein nei primi anni del 1900. C) Il fisico Alexander Friedmann nel 1922. D) Edwin Hubble nel 1929.
A) L'universo si sta contraendo nel tempo. B) Le galassie rimangono ferme l'una rispetto all'altra. C) L'universo è sempre stato statico. D) Le galassie si allontanano dalla Terra a una velocità che aumenta proporzionalmente con la distanza.
A) Il rallentamento dell'espansione cosmica. B) La formazione di buchi neri. C) La creazione di particelle di materia oscura. D) L'accelerazione dell'espansione dell'universo.
A) L'universo si sta contraendo. B) L'universo è sempre stato statico. C) L'espansione dell'universo sta accelerando. D) Le galassie rimangono ferme l'una rispetto all'altra.
A) Il modello ciclico. B) Il modello dello stato stazionario. C) Il modello del Big Bang. D) Il modello inflazionistico.
A) Il principio cosmologico B) La relatività generale C) L'universalità delle leggi fisiche D) L'ipotesi del fluido perfetto
A) Modello di fluido perfetto B) Costante di struttura fine C) Principio cosmologico D) Relatività generale
A) 10% B) 10⁻⁷ C) 10⁻³ D) 10⁻⁵
A) 50% di eterogeneità B) Circa il 10% di eterogeneità C) 100% di omogeneità D) 1% di eterogeneità
A) Ha un'alta viscosità B) È composta esclusivamente da energia oscura C) È non uniforme D) Può essere modellata come un fluido perfetto
A) Energia oscura B) Materia oscura C) Materia barionica D) Materia luminosa
A) 100% B) 68% C) 27% D) 5%
A) La luce emessa oggi potrebbe non raggiungere mai oggetti molto distanti. B) La velocità con cui viaggia la luce. C) La presenza di materia oscura. D) L'età finita dell'universo.
A) Annihilazione della massa B) Ricombinazione C) Transizioni di fase di rottura della simmetria D) Nucleosintesi primordiale (BBN)
A) Transizioni di fase quantistiche B) Transizioni di fase che rompono la simmetria C) Transizioni di fase gravitazionali D) Transizioni di fase termiche
A) Fotoni B) Materia barionica C) Energia oscura D) Particelle di antimateria
A) 60% B) 50% C) 85% D) 73%
A) Georges Lemaître B) Edwin Hubble C) Albert Einstein D) Fred Hoyle, astronomo
A) 1927 B) 1931 C) 1953 D) Marzo 1949
A) Vesto Slipher B) Georges Lemaître C) Alexander Friedmann D) Edwin Hubble
A) Edwin Hubble B) Alexander Friedmann C) Georges Lemaître D) Vesto Slipher
A) Fred Hoyle B) Edwin Hubble C) Arthur Eddington D) Georges Lemaître
A) Robert Herman B) Ralph Alpher C) Fred Hoyle D) George Gamow
A) v = H₀D B) E = mc² C) a² + b² = c² D) F = ma
A) 100 km/s/Mpc B) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc C) 50 km/s/Mpc D) 30 km/s/Mpc
A) 1978 B) 2003 C) 1964 D) 1989
A) 3.000 K B) 2,726 K C) 2,7255 K D) 372 ± 14 mila anni
A) 3.000 K B) 2,726 K C) Circa 2,7255 K D) 372±14 mila anni
A) Ferro-56, Silicio-28, Magnesio-24 B) Elio-4, Elio-3, Deuterio, Litio-7 C) Uranio-238, Torio-232, Piombo-206 D) Carbonio-12, Azoto-14, Ossigeno-16
A) Elio-4 B) Deuterio C) Elio-3 D) Litio-7
A) 20–30% B) 5–10% C) 10–15% D) 40–50%
A) Radiazione cosmica di fondo a microonde B) Fusioni di buchi neri C) Onde gravitazionali primordiali D) Particelle di materia oscura
A) Energia oscura B) Radiazione cosmica di fondo C) Asimmetria barionica D) Problema dell'orizzonte
A) Radiazione cosmica di fondo a microonde B) Frequenza della lente gravitazionale C) Oscillazioni acustiche dei barioni D) Relazione tra spostamento verso il rosso e magnitudine per le supernove di tipo Ia
A) 73% B) 23% C) 4,6% D) Meno dell'1%
A) 10% B) Fino al 90% C) 25% D) 50%
A) Prove indirette B) Osservazione diretta C) Esperimenti di collisione di particelle D) Radiazione elettromagnetica
A) Misurazione della radiazione cosmica di fondo B) Esperimenti di laboratorio C) Osservazione delle emissioni luminose D) Analisi delle velocità dei gruppi di galassie
A) Aiutano a studiare gli ammassi di galassie. B) Misurano la densità della materia visibile. C) Modificano le leggi della gravità. D) Permettono di rilevare direttamente le particelle di materia oscura.
A) Scale temporali infinite B) Oltre l'universo osservabile C) Lo stato finale preciso D) Durate finite
A) Uovo cosmico B) Singolarità quantistica C) Ylem D) Atomo primordiale
A) Si applicano solo ai buchi neri. B) Si basano su presupposti errati. C) Esse non tengono conto dell'energia oscura. D) Perché la temperatura si avvicina alla scala di Planck, il che richiede un trattamento di gravità quantistica. |