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