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