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