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