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