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