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A) Um ponto extremamente quente e denso B) Um disco plano C) Um vazio D) Uma galáxia completamente formada
A) A teoria do Big Bang B) Teoria das cordas C) Teoria quântica D) Teoria do estado estacionário
A) Stephen Hawking B) Georges Lemaître C) Albert Einstein D) Isaac Newton
A) Radiação cósmica de fundo em micro-ondas B) Erupções vulcânicas C) Achados arqueológicos D) Registos fósseis
A) Mars Rover B) COBE (Cosmic Background Explorer) C) Telescópio espacial Hubble D) Voyager
A) Expandir B) Desmoronamento C) Estagnação D) Inversão
A) Decadência B) Singularidade C) Horizonte de eventos D) Nebulosa
A) Contração B) Estagnação C) Atração D) Inflação
A) Fóton B) WIMP (Partícula maciça de interação fraca) C) Quark D) Neutrino
A) 13,787 ± 0,02 bilhões de anos atrás. B) 20 bilhões de anos atrás. C) 10 bilhões de anos atrás. D) 15 bilhões de anos atrás.
A) Albert Einstein, no início do século XX. B) Georges Lemaître, em 1931. C) Edwin Hubble, em 1929. D) O físico Alexander Friedmann, em 1922.
A) As galáxias estão se afastando da Terra a uma velocidade que aumenta proporcionalmente com a distância. B) O universo sempre foi estático. C) O universo está se contraindo ao longo do tempo. D) As galáxias permanecem estacionárias em relação umas às outras.
A) A expansão acelerada do universo. B) A desaceleração da expansão cósmica. C) A criação de partículas de matéria escura. D) A formação de buracos negros.
A) O universo sempre foi estático. B) A expansão do universo está acelerando. C) As galáxias permanecem estacionárias em relação umas às outras. D) O universo está se contraindo.
A) O modelo do estado estacionário. B) O modelo do Big Bang. C) O modelo cíclico. D) O modelo inflacionário.
A) A universalidade das leis físicas B) Hipótese do fluido perfeito C) Relatividade geral D) O princípio cosmológico
A) Princípio cosmológico B) Modelo de fluido perfeito C) Constante de estrutura fina D) Relatividade geral
A) 10⁻⁷ B) 10⁻³ C) 10% D) 10⁻⁵
A) 50% de inhomogeneidade B) 100% de homogeneidade C) 1% de inhomogeneidade D) Cerca de 10% de inhomogeneidade
A) Ela consiste apenas de energia escura. B) Ela possui alta viscosidade. C) Ela é não uniforme. D) Ela pode ser modelada como um fluido perfeito.
A) A presença de matéria escura. B) A idade finita do universo. C) A luz emitida hoje pode nunca alcançar objetos muito distantes. D) A velocidade com que a luz se propaga.
A) Matéria bariônica B) Matéria escura C) Energia escura D) Matéria luminosa
A) Singularidade quântica B) Átomo primordial C) Ovo cósmico D) Íle
A) Georges Lemaître B) Fred Hoyle C) Edwin Hubble D) Arthur Eddington
A) Matéria bariônica B) Fótons C) Partículas de antimatéria D) Energia escura
A) Medição da radiação cósmica de fundo B) Observação de emissões de luz C) Análise das velocidades de aglomerados de galáxias D) Experimentos de laboratório
A) 2,7255 K B) 372 ± 14 mil anos C) 2,726 K D) 3.000 K
A) Radiação eletromagnética B) Observação direta C) Evidências indiretas D) Experimentos de colisão de partículas
A) Ferro-56, Silício-28, Magnésio-24 B) Carbono-12, Nitrogênio-14, Oxigênio-16 C) Hélio-4, Hélio-3, Deutério, Lítio-7 D) Urânio-238, Tório-232, Chumbo-206
A) v = H₀D B) a² + b² = c² C) F = ma D) E = mc²
A) Fred Hoyle B) George Gamow C) Ralph Alpher D) Robert Herman
A) Georges Lemaître B) Edwin Hubble C) Albert Einstein D) O astrônomo Fred Hoyle
A) 4,6% B) Menos de 1% C) 73% D) 23%
A) Problema do horizonte B) Energia escura C) Radiação cósmica de fundo D) Assimetria de bárions
A) Ondas gravitacionais primordiais B) Partículas de matéria escura C) Radiação cósmica de fundo em micro-ondas D) Fusões de buracos negros
A) Transições de fase de quebra de simetria B) Aniquilação de massa C) Nucleossíntese primordial (BBN) D) Recombinação
A) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc B) 50 km/s/Mpc C) 100 km/s/Mpc D) 30 km/s/Mpc
A) 1964 B) 2003 C) 1989 D) 1978
A) Vesto Slipher B) Alexander Friedmann C) Georges Lemaître D) Edwin Hubble
A) Edwin Hubble B) Alexander Friedmann C) Vesto Slipher D) Georges Lemaître
A) 1927 B) 1931 C) 1953 D) Março de 1949
A) Transições de fase gravitacionais. B) Transições de fase térmicas. C) Transições de fase quânticas. D) Transições de fase que quebram a simetria.
A) 5% B) 100% C) 68% D) 27%
A) Até 90% B) 10% C) 25% D) 50%
A) Elas medem a densidade da matéria visível. B) Elas modificam as leis da gravitação. C) Elas ajudam a estudar aglomerados de galáxias. D) Elas detectam diretamente partículas de matéria escura.
A) Elas são baseadas em premissas incorretas. B) Porque a temperatura se aproxima da escala de Planck, o que exige uma abordagem de gravidade quântica. C) Elas não levam em conta a energia escura. D) Elas se aplicam apenas a buracos negros.
A) Lítio-7 B) Hélio-3 C) Deutério D) Hélio-4
A) 3.000 K B) Aproximadamente 2,7255 K C) 372 ± 14 mil anos D) 2,726 K
A) 20–30% B) 10–15% C) 40–50% D) 5–10%
A) O estado final exato B) Durações finitas C) Escalas de tempo infinitas D) Além do universo observável
A) 60% B) 50% C) 85% D) 73%
A) Oscilações acústicas de bárions B) Radiação cósmica de fundo em micro-ondas C) Relação entre o desvio para o vermelho e a magnitude das supernovas do tipo Ia D) Frequência de lentes gravitacionais |