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