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