A) Um vazio B) Um disco plano C) Um ponto extremamente quente e denso D) Uma galáxia completamente formada
A) Teoria do estado estacionário B) Teoria das cordas C) A teoria do Big Bang D) Teoria quântica
A) Georges Lemaître B) Albert Einstein C) Isaac Newton D) Stephen Hawking
A) Erupções vulcânicas B) Radiação cósmica de fundo em micro-ondas C) Achados arqueológicos D) Registos fósseis
A) Voyager B) COBE (Cosmic Background Explorer) C) Telescópio espacial Hubble D) Mars Rover
A) Desmoronamento B) Inversão C) Expandir D) Estagnação
A) Horizonte de eventos B) Nebulosa C) Singularidade D) Decadência
A) Inflação B) Contração C) Estagnação D) Atração
A) Neutrino B) Quark C) Fóton D) WIMP (Partícula maciça de interação fraca)
A) 15 bilhões de anos atrás. B) 20 bilhões de anos atrás. C) 10 bilhões de anos atrás. D) 13,787 ± 0,02 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 formação de buracos negros. B) A desaceleração da expansão cósmica. C) A criação de partículas de matéria escura. D) A expansão acelerada do universo.
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 Big Bang. B) O modelo inflacionário. C) O modelo cíclico. D) O modelo do estado estacionário.
A) Relatividade geral B) Hipótese do fluido perfeito C) A universalidade das leis físicas D) O princípio cosmológico
A) Princípio cosmológico B) Relatividade geral C) Constante de estrutura fina D) Modelo de fluido perfeito
A) 10⁻³ B) 10⁻⁷ C) 10⁻⁵ D) 10%
A) 50% de inhomogeneidade B) 1% de inhomogeneidade C) Cerca de 10% de inhomogeneidade D) 100% de homogeneidade
A) Ela consiste apenas de energia escura. B) Ela pode ser modelada como um fluido perfeito. C) Ela possui alta viscosidade. D) Ela é não uniforme.
A) Energia escura B) Matéria bariônica C) Matéria luminosa D) Matéria escura
A) 68% B) 5% C) 100% D) 27%
A) A luz emitida hoje pode nunca alcançar objetos muito distantes. B) A velocidade com que a luz se propaga. C) A idade finita do universo. D) A presença de matéria escura.
A) Aniquilação de massa B) Transições de fase de quebra de simetria C) Nucleossíntese primordial (BBN) D) Recombinação
A) Transições de fase quânticas. B) Transições de fase gravitacionais. C) Transições de fase térmicas. D) Transições de fase que quebram a simetria.
A) Matéria bariônica B) Energia escura C) Fótons D) Partículas de antimatéria
A) 60% B) 85% C) 73% D) 50%
A) Edwin Hubble B) Albert Einstein C) Georges Lemaître D) O astrônomo Fred Hoyle
A) 1927 B) 1931 C) 1953 D) Março de 1949
A) Georges Lemaître B) Alexander Friedmann C) Edwin Hubble D) Vesto Slipher
A) Georges Lemaître B) Edwin Hubble C) Vesto Slipher D) Alexander Friedmann
A) Arthur Eddington B) Fred Hoyle C) Edwin Hubble D) Georges Lemaître
A) Fred Hoyle B) Robert Herman C) Ralph Alpher D) George Gamow
A) a² + b² = c² B) F = ma C) E = mc² D) v = H₀D
A) 50 km/s/Mpc B) 30 km/s/Mpc C) 100 km/s/Mpc D) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc
A) 1989 B) 1964 C) 2003 D) 1978
A) 3.000 K B) 372 ± 14 mil anos C) 2,7255 K D) 2,726 K
A) 2,726 K B) 372 ± 14 mil anos C) Aproximadamente 2,7255 K D) 3.000 K
A) Hélio-4, Hélio-3, Deutério, Lítio-7 B) Ferro-56, Silício-28, Magnésio-24 C) Carbono-12, Nitrogênio-14, Oxigênio-16 D) Urânio-238, Tório-232, Chumbo-206
A) Deutério B) Hélio-3 C) Hélio-4 D) Lítio-7
A) 5–10% B) 40–50% C) 20–30% D) 10–15%
A) Radiação cósmica de fundo em micro-ondas B) Fusões de buracos negros C) Ondas gravitacionais primordiais D) Partículas de matéria escura
A) Energia escura B) Problema do horizonte C) Radiação cósmica de fundo D) Assimetria de bárions
A) Oscilações acústicas de bárions B) Radiação cósmica de fundo em micro-ondas C) Frequência de lentes gravitacionais D) Relação entre o desvio para o vermelho e a magnitude das supernovas do tipo Ia
A) Menos de 1% B) 73% C) 23% D) 4,6%
A) Até 90% B) 10% C) 25% D) 50%
A) Experimentos de colisão de partículas B) Radiação eletromagnética C) Observação direta D) Evidências indiretas
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) Elas medem a densidade da matéria visível. B) Elas ajudam a estudar aglomerados de galáxias. C) Elas detectam diretamente partículas de matéria escura. D) Elas modificam as leis da gravitação.
A) Além do universo observável B) Durações finitas C) O estado final exato D) Escalas de tempo infinitas
A) Átomo primordial B) Íle C) Ovo cósmico D) Singularidade quântica
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 se aplicam apenas a buracos negros. D) Elas são baseadas em premissas incorretas. |