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