![]()
A) Tamamen oluşmuş bir galaksi B) Boş bir boşluk C) Son derece sıcak ve yoğun bir nokta D) Düz bir disk
A) Sicim teorisi B) Kararlı Durum teorisi C) Büyük Patlama Teorisi D) Kuantum teorisi
A) Isaac Newton B) Albert Einstein C) Stephen Hawking D) Georges Lemaître
A) COBE (Kozmik Arka Plan Kaşifi) B) Voyager C) Mars Keşif Aracı D) Hubble Uzay Teleskobu
A) Quark B) Nötrino C) Foton D) WIMP (Zayıf Etkileşen Kütlesel Parçacık)
A) Cazibe B) Enflasyon C) Daralma D) Durgunluk
A) Arkeolojik bulgular B) Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu C) Fosil kayıtları D) Volkanik patlamalar
A) Genişleyen B) Çöküyor C) Durgunluk D) Tersine Çevirme
A) Çürüme B) Olay Ufku C) Nebula D) Tekillik
A) 13.787 ± 0.02 milyar yıl önce. B) 10 milyar yıl önce. C) 15 milyar yıl önce. D) 20 milyar yıl önce.
A) Edwin Hubble, 1929'da. B) Albert Einstein, 1900'lerin başlarında. C) Fizikçi Alexander Friedmann, 1922'de. D) Georges Lemaître, 1931'de.
A) Evren her zaman statik olmuştur. B) Gezegenler, Dünya'dan uzaklaşma hızında, mesafeyle orantılı olarak artan bir ivme ile hareket etmektedir. C) Gezegenler birbirlerine göre sabit bir konumdadır. D) Evren zamanla küçülmektedir.
A) Evrensel genişlemenin yavaşlaması. B) Karanlık madde parçacıklarının oluşumu. C) Kara deliklerin oluşumu. D) Evrenin hızlanarak genişlemesi.
A) Galaksiler birbirlerine göre hareketsiz kalıyor. B) Evrenin genişlemesi hızlanıyor. C) Evren her zaman durağandı. D) Evren küçülüyor.
A) Döngüsel model. B) Şişirme modeli. C) Büyük Patlama modeli. D) Sabit durum modeli.
A) Mükemmel akışkan varsayımı B) Evrensel ilke C) Fiziksel yasaların evrenselliği D) Genel relativite
A) Mükemmel akışkan modeli B) İnce yapı sabiti C) Genel görelilik teorisi D) Evrensel ilke
A) %10 B) 10⁻⁵ C) 10⁻³ D) 10⁻⁷
A) Yaklaşık %10 eşitsizlik B) %50 eşitsizlik C) %1 eşitsizlik D) %100 homojenlik
A) Yalnızca karanlık enerjiden oluşur. B) Homojen değildir. C) Yüksek bir viskoziteye sahiptir. D) Bu, mükemmel bir akışkan olarak modellenir.
A) Baryonik madde B) Karanlık madde C) Karanlık enerji D) Işıyan madde
A) %100 B) %68 C) %27 D) %5
A) Işığın hareket hızı. B) Bugün yayılan ışık, çok uzak nesnelere hiçbir zaman ulaşmayabilir. C) Evrenin sınırlı bir yaşa sahip olması. D) Karanlık maddenin varlığı.
A) Yeniden birleşme B) Simetri kırılması faz geçişleri C) Kütle yok oluşu D) Büyük Patlama nükleosentezi (BBN)
A) Kuantum faz geçişleri B) Yerçekimi ile ilgili faz geçişleri C) Simetri kırılmasına neden olan faz geçişleri D) Termal (ısı ile ilgili) faz geçişleri
A) Antimadde parçacıkları B) Fotonlar C) Baryonik madde D) Karanlık enerji
A) %60 B) %73 C) %50 D) %85
A) Georges Lemaître B) Astronom Fred Hoyle C) Edwin Hubble D) Albert Einstein
A) 1953 B) 1931 C) Mart 1949 D) 1927
A) Edwin Hubble B) Vesto Slipher C) Alexander Friedmann D) Georges Lemaître
A) Alexander Friedmann B) Edwin Hubble C) Georges Lemaître D) Vesto Slipher
A) Georges Lemaître B) Edwin Hubble C) Fred Hoyle D) Arthur Eddington
A) George Gamow B) Fred Hoyle C) Ralph Alpher D) Robert Herman
A) a² + b² = c² B) F = ma C) v = H₀D D) E = mc²
A) 30 km/s/Mpc B) 50 km/s/Mpc C) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc D) 100 km/s/Mpc
A) 2003 B) 1964 C) 1989 D) 1978
A) 372 ± 14 bin yıl B) 2,7255 Kelvin C) 3,000 Kelvin D) 2,726 Kelvin
A) Yaklaşık 2,7255 Kelvin B) 2,726 Kelvin C) 3,000 Kelvin D) 372 ± 14 bin yıl
A) Karbon-12, Azot-14, Oksijen-16 B) Uranyum-238, Toryum-232, Kurşun-206 C) Helyum-4, Helyum-3, Dütriyum, Lityum-7 D) Demir-56, Silisyum-28, Magnezyum-24
A) Lityum-7 B) Döteryum C) Helyum-3 D) Helyum-4
A) %10–15 B) %20–30 C) %5–10 D) %40–50
A) Kara delik birleşmeleri B) Karanlık madde parçacıkları C) Evrenin arka plan radyasyonu D) Evrenin başlangıcındaki yerçekimi dalgaları
A) Karanlık enerji B) Baryon asimetrisi C) Ufuk problemi D) Evrenin mikrodalga arka plan radyasyonu
A) Evrensel mikrodalga arka plan radyasyonu B) Ia tipi süpernovalar için kırmızıya kayma-parlaklık ilişkisi C) Yerçekimi merceği frekansı D) Baryonik akustik salınımlar
A) %1'den daha az B) 4.6% C) 23% D) 73%
A) %50 B) %90'a kadar C) %25 D) %10
A) Doğrudan gözlem B) Dolaylı kanıtlar C) Elektromanyetik radyasyon D) Parçacık çarpışması deneyleri
A) Evrenin mikrodalga arka plan radyasyonunu ölçmek B) Galaksi kümelerinin hızlarını analiz etmek C) Laboratuvar deneyleri D) Işık emisyonlarını gözlemlemek
A) Yerçekimi yasalarını değiştirirler. B) Görünür maddenin yoğunluğunu ölçerler. C) Karanlık madde parçacıklarını doğrudan tespit ederler. D) Galaksi kümelerinin incelenmesine yardımcı olurlar.
A) Gözlemlenebilir evrenin ötesi B) Sınırlı zaman dilimleri C) Sonsuz zaman ölçekleri D) Kesin son durum
A) İlk atom B) Ylem C) Kuantum tekillik D) Evrenin yumurtası
A) Bu denklemler, yanlış varsayımlara dayanmaktadır. B) Çünkü sıcaklık, Planck ölçeğine yaklaşır ve bu durum, kuantum yerçekimi hesaplamalarının yapılması gerekliliğini ortaya çıkarır. C) Bu denklemler, karanlık enerji etkisini hesaba katmaz. D) Sadece kara deler için geçerlidir. |