![]()
A) W pełni uformowana galaktyka B) Pusta pustka C) Płaski dysk D) Niezwykle gorący i gęsty punkt
A) Teoria kwantowa B) Teoria stanu ustalonego C) Teoria strun D) Teoria Wielkiego Wybuchu
A) Isaac Newton B) Georges Lemaître C) Albert Einstein D) Stephen Hawking
A) Voyager B) COBE (eksplorator kosmicznego tła) C) Łazik marsjański D) Kosmiczny teleskop Hubble'a
A) Atrakcja B) Inflacja C) Kurczenie się D) Stagnacja
A) Upadek B) Rozszerzenie C) Odwracanie D) Stagnacja
A) Erupcje wulkaniczne B) Odkrycia archeologiczne C) Zapis kopalny D) Kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła
A) Rozpad B) Mgławica C) Osobliwość D) Horyzont zdarzeń
A) Photon B) Quark C) Neutrino D) WIMP (słabo oddziałująca masywna cząstka)
A) 20 miliardów lat temu. B) 10 miliardów lat temu. C) 13,787 ± 0,02 miliarda lat temu. D) 15 miliardów lat temu.
A) Fizyk Aleksander Friedmann w 1922 roku. B) Edwin Hubble w 1929 roku. C) Georges Lemaître w 1931 roku. D) Albert Einstein na początku XX wieku.
A) Wszechświat zawsze był statyczny. B) Galaktyki oddalają się od Ziemi z prędkością, która rośnie proporcjonalnie do odległości. C) Galaktyki pozostają nieruchome względem siebie. D) Wszechświat kurczy się w czasie.
A) Powstawanie czarnych dziur. B) Powstawanie cząstek ciemnej materii. C) Spowolnienie rozszerzania się wszechświata. D) Przyspieszone rozszerzanie się wszechświata.
A) Wszechświat zawsze był statyczny. B) Rozszerzanie się wszechświata przyspiesza. C) Wszechświat się kurczy. D) Galaktyki pozostają w bezwzględnie nieruchomej pozycji względem siebie.
A) Model cykliczny. B) Model Wielkiego Wybuchu. C) Model inflacyjny. D) Model stanu stacjonarnego.
A) Ogólna teoria względności B) Zasada kosmologiczna C) Uniwersalność praw fizyki D) Założenie o idealnej cieczy
A) Zasada kosmologiczna B) Model płynu doskonałego C) Ogólna teoria względności D) Stała struktury drobnej
A) 10⁻⁵ B) 10⁻³ C) 10⁻⁷ D) 10%
A) 1% nierównomierności B) Około 10% nierównomierności C) 50% nierównomierności D) 100% jednorodności
A) Jest nierównomierna. B) Ma wysoką lepkość. C) Składa się wyłącznie z ciemnej energii. D) Można ją modelować jako idealny płyn.
A) 73% B) 60% C) 50% D) 85%
A) Ograniczony czas trwania B) Dokładny stan końcowy C) Nieskończone ramy czasowe D) Poza obserwowalnym wszechświatem
A) 50% B) Do 90% C) 25% D) 10%
A) Vesto Slipher B) Aleksander Friedmann C) Georges Lemaître D) Edwin Hubble
A) Edwin Hubble B) Albert Einstein C) Georges Lemaître D) Astronom Fred Hoyle
A) 1953 B) 1931 C) Marzec 1949 D) 1927
A) 10–15% B) 20–30% C) 40–50% D) 5–10%
A) Promieniowanie elektromagnetyczne B) Bezpośrednia obserwacja C) Eksperymenty zderzeń cząstek D) Pośrednie dowody
A) Problem horyzontu B) Asymetria barionowa C) Ciemna energia D) Promieniowanie mikrofalowe tła
A) Fred Hoyle B) Robert Herman C) George Gamow D) Ralph Alpher
A) Promieniowanie mikrofalowe tła B) Pierwotne fale grawitacyjne C) Cząstki ciemnej materii D) Zderzenia czarnych dziur
A) 2,726 K B) 3,000 K C) Około 2,7255 K D) 372 ± 14 tysięcy lat
A) 27% B) 68% C) 100% D) 5%
A) Przejścia fazowe grawitacyjne. B) Przejścia fazowe kwantowe. C) Przejścia fazowe termiczne. D) Przejścia fazowe związane z naruszeniem symetrii.
A) Świetlista materia B) Materia barionowa C) Ciemna energia D) Ciemna materia
A) Uran-238, Tor-232, Ołów-206 B) Hel-4, Hel-3, Deuter, Lit-7 C) Żelazo-56, Krzem-28, Magnez-24 D) Węgiel-12, Azot-14, Tlen-16
A) Mierzą gęstość widocznej materii. B) Modyfikują prawa grawitacji. C) Pomagają one w badaniu gromad galaktyk. D) Pozwalają na bezpośrednie wykrywanie cząstek ciemnej materii.
A) Dotyczą one tylko czarnych dziur. B) Nie uwzględniają one ciemnej energii. C) Opierają się na błędnych założeniach. D) Ponieważ temperatura zbliża się do skali Plancka, co wymaga zastosowania teorii grawitacji kwantowej.
A) Zależność między przesunięciem ku czerwieni a jasnością dla supernowej typu Ia B) Częstotliwość soczewkowania grawitacyjnego C) Promieniowanie tła mikrofalowe D) Oscylacje akustyczne barionów
A) 2003 B) 1964 C) 1978 D) 1989
A) E = mc² B) v = H₀D C) F = ma D) a² + b² = c²
A) Georges Lemaître B) Aleksander Friedmann C) Edwin Hubble D) Vesto Slipher
A) 30 km/s/Mpc B) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc C) 100 km/s/Mpc D) 50 km/s/Mpc
A) 73% B) 23% C) 4,6% D) Mniej niż 1%
A) He-3 B) Lit-7 C) Deuter D) He-4
A) Kwantowa osobliwość B) Ylem C) Kosmiczne jajo D) Pierwotny atom
A) 2,726 K B) 2,7255 K C) 372 ± 14 tysięcy lat D) 3,000 K
A) Anihilacja masy B) Rekombinacja C) Nukleosynteza pierwotna (BBN) D) Fazy przejść symetrii
A) Cząstki antycząsteczkowe B) Materiał baryonowy C) Energia ciemna D) Fotony
A) Edwin Hubble B) Arthur Eddington C) Georges Lemaître D) Fred Hoyle
A) Prędkość, z jaką porusza się światło. B) Obecność ciemnej materii. C) Ograniczony wiek wszechświata. D) Światło emitowane dzisiaj może nigdy nie dotrzeć do bardzo odległych obiektów.
A) Obserwacja emisji światła B) Eksperymenty laboratoryjne C) Pomiar promieniowania mikrofalowego tła D) Analiza prędkości galaktycznych skupień |