A) 一片空虚 B) 极热的高密度点 C) 一个平面圆盘 D) 完全形成的星系
A) 量子理论 B) 宇宙大爆炸理论 C) 稳态理论 D) 弦理论
A) 阿尔伯特-爱因斯坦 B) 斯蒂芬-霍金 C) 艾萨克-牛顿 D) 乔治-勒梅特
A) 夸克 B) 光子 C) WIMP(弱相互作用大质量粒子) D) 中微子
A) 扩展 B) 逆转 C) 停滞不前 D) 崩溃
A) 事件地平线 B) 衰变 C) 奇点 D) 星云
A) 航海家 B) 宇宙本底探测器(COBE) C) 火星探测器 D) 哈伯太空望远镜
A) 通货膨胀 B) 吸引力 C) 停滞不前 D) 收缩
A) 宇宙微波背景辐射 B) 化石记录 C) 考古发现 D) 火山爆发
A) 15 亿年前。 B) 137.87±0.02 亿年前。 C) 20 亿年前。 D) 10 亿年前。
A) 阿尔伯特·爱因斯坦,20世纪初。 B) 物理学家亚历山大·弗里德曼,1922年。 C) 乔治·勒梅特,1931年。 D) 埃德温·哈勃,1929年。
A) 宇宙在时间推移中正在收缩。 B) 宇宙一直处于静止状态。 C) 星系相对于彼此保持静止。 D) 星系正以一种与距离成比例加速的方式远离地球。
A) 宇宙的加速膨胀。 B) 宇宙膨胀的减缓。 C) 暗物质粒子的产生。 D) 黑洞的形成。
A) 宇宙一直处于静态状态。 B) 宇宙的膨胀正在加速。 C) 星系彼此之间的相对位置保持不变。 D) 宇宙正在收缩。
A) 暴胀模型。 B) 稳态模型。 C) 循环模型。 D) 大爆炸模型。
A) 宇宙学原理 B) 物理定律的普适性 C) 广义相对论 D) 理想流体假设
A) 理想流体模型 B) 宇宙学原理 C) 精细结构常数 D) 广义相对论
A) 10% B) 10⁻³ C) 10⁻⁵ D) 10⁻⁷
A) 50%的非均匀性 B) 1%的非均匀性 C) 约10%的非均匀性 D) 100%的均匀性
A) 它具有很高的粘度。 B) 它可以被建模为一种理想流体。 C) 它只由暗能量构成。 D) 它是不均匀的。
A) 暗能量 B) 可见物质 C) 暗物质 D) 重子物质
A) 100% B) 5% C) 27% D) 68%
A) 宇宙的有限年龄。 B) 今天发射的光可能永远无法到达非常遥远的物体。 C) 暗物质的存在。 D) 光传播的速度。
A) 复合时期 B) 质量湮灭 C) 对称性破缺相变 D) 大爆炸核合成
A) 对称性破缺相变 B) 引力相变 C) 热相变 D) 量子相变
A) 暗能量 B) 光子 C) 反物质粒子 D) 重子物质
A) 85% B) 50% C) 60% D) 73%
A) 乔治·勒梅特 B) 埃德温·哈勃 C) 阿尔伯特·爱因斯坦 D) 天文学家弗雷德·霍伊尔
A) 1953年 B) 1927年 C) 1931年 D) 1949年3月
A) 亚历山大·弗里德曼 (Alexander Friedmann) B) 乔治·勒梅特 (Georges Lemaître) C) 维斯托·斯利弗 (Vesto Slipher) D) 埃德温·哈勃 (Edwin Hubble)
A) 乔治·勒梅特 B) 埃德温·哈勃 C) 亚历山大·弗里德曼 D) 维斯托·斯利弗
A) 乔治·勒梅特 (Georges Lemaître) B) 弗雷德·霍伊尔 (Fred Hoyle) C) 亚瑟·爱丁顿 (Arthur Eddington) D) 埃德温·哈勃 (Edwin Hubble)
A) 弗雷德·霍伊尔 (Fred Hoyle) B) 乔治·伽莫夫 (George Gamow) C) 拉尔夫·阿尔珀 (Ralph Alpher) D) 罗伯特·赫尔曼 (Robert Herman)
A) F = ma B) a² + b² = c² C) v = H₀D D) E = mc²
A) 50 公里/秒/百万秒差距 B) 70.4 + 1.3 - 1.4 公里/秒/百万秒差距 C) 30 公里/秒/百万秒差距 D) 100 公里/秒/百万秒差距
A) 1989 B) 2003 C) 1964 D) 1978
A) 2.7255 开尔文 B) 372±14 千年 C) 2.726 开尔文 D) 3.000 开尔文
A) 3.000 开尔文 B) 372±14 千年 C) 大约 2.7255 开尔文 D) 2.726 开尔文
A) 碳-12, 氮-14, 氧-16 B) 氦-4, 氦-3, 氘 C) 铀-238, 钍-232, 铅-206 D) 铁-56, 硅-28, 镁-24
A) 氦-3 B) 锂-7 C) 氘 D) 氦-4
A) 40–50% B) 5–10% C) 20–30% D) 10–15%
A) 原始引力波 B) 宇宙微波背景辐射 C) 暗物质粒子 D) 黑洞合并
A) 宇宙微波背景辐射 B) 重子不对称性 C) 暗能量 D) 视界问题
A) Ia型超新星的红移-亮度关系 B) 重子声学振荡 C) 宇宙微波背景辐射 D) 引力透镜效应的频率
A) 73% B) 小于1% C) 23% D) 4.6%
A) 10% B) 50% C) 25% D) 高达90%
A) 电磁辐射 B) 间接证据 C) 粒子碰撞实验 D) 直接观测
A) 分析星系团的速度 B) 测量宇宙微波背景辐射 C) 观测光线发射 D) 实验室实验
A) 它们可以直接探测暗物质粒子。 B) 它们可以修正引力定律。 C) 它们有助于研究星系团。 D) 它们测量可见物质的密度。
A) 超出可观测宇宙的范围 B) 无限的时间尺度 C) 有限的时间跨度 D) 宇宙的精确最终状态
A) 宇宙卵 B) 原始原子 C) 原始物质 D) 量子奇点
A) 因为温度接近普朗克尺度,需要采用量子引力理论进行处理。 B) 它们是基于错误的假设。 C) 它们没有考虑到暗能量。 D) 它们只适用于黑洞。 |