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