A) 500 000 kilométer per másodperc. B) 299 792 kilométer per másodperc. C) 100 kilométer per másodperc. D) 1000 kilométer per másodperc.
A) A téridő olyan tartománya, ahol a gravitáció gyenge. B) A téridő olyan tartománya, ahol az idő visszafelé folyik. C) A téridő olyan tartománya, ahol a gravitáció olyan erős, hogy semmi, még a fény sem tud kiszabadulni. D) A téridő olyan tartománya, ahol az anyag kis térfogatra van összenyomva.
A) Erősen mágnesezett forgó neutroncsillag, amely elektromágneses sugárzást bocsát ki. B) Gáz- és porfelhő az űrben. C) Egy távoli galaxis aktív maggal. D) Egy fekete lyuk, amelyet forró, izzó gázkorong vesz körül.
A) A fény szóródása levegőmolekulák által. B) A fény törése prizmán keresztül. C) A fény visszaverődése a tükörről. D) A fény elhajlása a téridő torzulása miatt, amelyet egy hatalmas tárgy okoz.
A) Egyfajta aszteroida a Naprendszerünkben. B) Rendkívül fényes és távoli aktív galaktikus atommag, amelyet egy szupermasszív fekete lyuk táplál. C) Egy gázóriás bolygó kis holdja. D) Egyfajta csillag a Tejútrendszerben.
A) Az az időpont, amikor a fekete lyuk kialakult. B) Az a határ, amelyen túl semmi sem kerülhet ki a fekete lyuk gravitációs vonzása elől. C) A fekete lyuk közepe. D) A fekete lyuk széle, ahonnan még kiszabadulhat a fény.
A) A vörös óriáscsillag egy fajtája. B) Egy képzeletbeli csillagtípus. C) Egyfajta neutroncsillag rendkívül erős mágneses térrel. D) A fekete lyuk egy fajtája.
A) A sötét anyag egy fajtája. B) Sötét színű energia. C) Az energia hipotetikus formája, amely áthatja az egész teret, és felgyorsítja az univerzum tágulását. D) A láthatatlan sugárzás egy fajtája.
A) Egy közönséges fekete lyuk, amely az univerzumban megtalálható. B) Egy laboratóriumban létrehozott fekete lyuk. C) Fekete lyuk, amelynek tömege több millió-milliárdszorosa a Nap tömegének, és jellemzően a galaxisok középpontjában található. D) A Földéhez hasonló tömegű fekete lyuk.
A) Főleg protonokból álló csillag. B) Kompakt csillag, amely elsősorban neutronokból áll, amelyek egy hatalmas csillag gravitációs összeomlásából származnak. C) Egy hétköznapi csillag, mint a nap. D) A fekete lyuk egy fajtája.
A) Csillagok által kibocsátott gravitációs hullámok. B) Hullámok, amelyek segítségével át lehet lovagolni az űrben. C) A téridő hullámzása, amelyet a nagy tömegű objektumok gyorsulása okoz. D) A gravitáció erejének hullámszerű ingadozása.
A) Sötét anyagból készült csillag. B) A kompakt csillagok feltételezett típusa, amely kvarkokból áll. C) Egy hétköznapi csillag, mint a nap. D) A vörös óriáscsillag egy fajtája.
A) A téridő olyan tartománya, ahol a gravitációs erők az anyagot végtelenül összenyomják. B) A téridő olyan régiója, ahol az anyag megszűnik létezni. C) A téridő olyan régiója, ahol a gravitáció eltűnik. D) A téridő olyan régiója, ahol az idő megáll.
A) A Föld és a Hold távolsága. B) Az a távolság, amennyire a fény meghajlik egy masszív tárgy körül. C) A Naptól mért távolság, amelyen a Föld keringése véget ér. D) Egy nem forgó fekete lyuk eseményhorizontjának sugara.
A) A megfigyelő felé mozgó forrásból származó fény hullámhosszának csökkenése. B) A fény elhajlása a gravitáció hatására. C) A csillagok színének eltolódása az életkor előrehaladtával. D) A megfigyelőtől távolodó forrásból származó fény hullámhosszának növekedése.
A) Kísérleti űrhajómotor, amely napszelet használ. B) A rakétamotorok egyik fajtája. C) Elméleti meghajtórendszer, amely mágneses mezőket és plazmát használ a tolóerő generálására. D) Az elektromágneses fegyver egyik formája.
A) Kvantumtér elmélet B) Húrelmélet C) Kvantummechanika D) Általános relativitáselmélet
A) Meggörbíti B) Kisimítja C) Kibővíti D) Kiegyenesíti
A) Húrelmélet B) Hurok kvantumgravitáció C) M-elmélet D) Szuperhúr elmélet
A) Entrópia B) Hőfok C) Belső energia D) Nyomás
A) Eseményhorizont B) Ergoszféra C) Foton gömb D) Szingularitás
A) Barna törpe B) kvazár C) Magnetar D) Pulzár
A) Szingularitás B) Eseményhorizont C) Ergoszféra D) Foton gömb
A) Stephen Hawking B) Galileo Galilei C) Albert Einstein D) Isaac Newton
A) Foton B) Graviton C) Neutrino D) Muon
A) Húrelmélet B) Általános relativitáselmélet C) Speciális relativitáselmélet D) Kvantummechanika
A) Nukleáris fúzió B) Elektronbefogás C) Neutron aktiválás D) Nukleáris maghasadás
A) Spirál B) Szabálytalan C) Törpe D) Elliptikus
A) röntgen B) Ultraibolya C) Infravörös D) Látható fény
A) 10 millió év B) 4,5 milliárd év C) 13,8 milliárd év D) 1 billió év
A) Időtágulás B) Kvantumösszefonódás C) Lorentz transzformáció D) Hossz-összehúzódás
A) 49% B) 27% C) 15% D) 5%
A) Kilonova B) Quazár egyesülés C) Nova D) Fehér törpe ütközés
A) fehér törpe B) vörös óriás C) Fekete lyuk D) Szupernóva
A) Teleportáció B) Lebegés C) Időváltás D) Spagettizálás
A) Szén B) Hidrogén C) Oxigén D) Vas |