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