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