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