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