Font size
WorksheetsPCT Prope - Control 1.1 Universo y sus constituyentes
Total questions: 54
Worksheet time: 2hrs 48mins
Se define como todo lo que existe físicamente en forma de materia y energía y que puede ser ubicado en el tiempo y en el espacio.
Tejido espacio-tiempo
Universo
Energía oscura
Materia oscura
Singularidad
Ciencia que se encarga del estudio del Universo, analizando sus constituyentes (dinámica y composición), así como su origen y evolución.
Astronomía
Geología
Mecánica cuántica
Cosmología física
Geofísica
Ramas de la ciencia que auxilian a la astronomía para conocer la composición de los astros y estudiar la existencia de vida en el Universo.
Biología y geología
Química y cosmología
Química y biología
Física y matemáticas
Física y química
Son consideradas las contribuciones de Newton más esenciales para comprender el movimiento de los astros en el Universo.
Relatividad general y equivalencia masa-energía
Principios de la dinámica y Ley de gravitación universal
Teoría electromagnética
Ley de Hubble
Hipótesis del átomo primigenio
Hipótesis formulada por Georges Lemaitre que dicta que el Universo estaba originalmente comprimido en un minúsculo átomo (singularidad) que estalló.
Relatividad general y equivalencia masa-energía
Principios de la dinámica y Ley de gravitación universal
Teoría electromagnética
Ley de Hubble
Hipótesis del átomo primigenio
Teoría científica capaz de predecir los fenómenos a gran escala, estableciendo que la gravedad no es una fuerza, si no una manifestación de la curvatura del tejido espacio-tiempo.
Ley de gravitación universal
Teoría electromagnética
Efecto Doppler de la luz
Teoría de la Relatividad general
Hipótesis del átomo primigenio
Fenómeno que consiste en el corrimiento al rojo de la longitud de onda de la radiación electromagnética emitida por todas las galaxias conocidas.
Ley de Hubble
Teoría electromagnética
Efecto Doppler de la luz
Radiación Cósmica de Fondo de Microondas (CMB)
Ley de Planck
Señal de "ruido" en forma de tenues ondas electromagnéticas de gran longitud procedente de todas direcciones que se considera la radiación residual del Big Bang generada 380,000 años después de éste.
Ley de Hubble
Contracción de FitzGerald-Lorentz
Efecto Doppler de la luz
Radiación Cósmica de Fondo de Microondas (CMB)
Ley de Planck
¿Qué implicaciones tienen el corrimiento al rojo de la luz de las galaxias conocidas y la detección de la Radiación Cósmica de Fondo de Microondas en términos del tamaño del Universo?
El Universo siempre ha tenido el mismo tamaño
El Universo se está comprimiendo
El Universo está en constante expansión
El Universo se expandió, pero ha alcanzado un tamaño fijo
El Universo se contrajo, pero ha alcanzado un tamaño fijo
Es el modelo cosmológico actualmente más aceptado para explicar la evolución del Universo, pues considera las observaciones astronómicas e hipótesis físicas más recientes.
Modelo del Big Bang
Modelo Lambda-CDM (Lambda-Cold Dark Matter)
Modelo del Estado Estacionario
Modelo de Copérnico
Modelo ptolemaico
¿Cuál es la edad estimada del Universo?
13,800,000 años
4,600,000 años
20,000,000,000 años
13,800,000,000 años
380,000 años
Concepto que, de acuerdo con la Teoría del Big Bang, se refiere a la materia comprimida en un punto infinitamente denso y caliente, compuesto por energía pura.
Energía oscura
Singularidad inicial
Materia oscura
Radiación Cósmica de Fondo de Microondas (CMB)
Nucleosíntesis
De acuerdo con la Teoría del Big Bang, ¿cuáles de los siguientes eventos son consecuencias directas de la Gran Explosión instantánea de energía pura?
Creación del tejido espacio-tiempo
Aumento progresivo del volumen del Universo
Enfriamiento progresivo del Universo
Formación de materia y radiación
Calentamiento progresivo del Universo
De acuerdo con la Teoría del Big Bang, ¿en qué consistió la inflación cósmica que ocurrió en las primeras fracciones de segundo posteriores a la Gran Explosión?
En la formación inmediata de estrellas y galaxias por la atracción gravitacional de partículas
En la formación de núclidos simples por la unión de p+ y n0
En la formación de p+ y n0 a partir de la unión de quarks
En la asociación de e- a los núclidos más simples, formando los primeros átomos neutros de los elementos más ligeros
En un aumento estrepitoso del volumen del Universo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz y la formación de quarks, e- y fotones.
De acuerdo con la Teoría del Big Bang, ¿en qué consistió la Era de las partículas elementales iniciada apenas 0.01 s después de la Gran Explosión?
En la formación inmediata de estrellas y galaxias por la atracción gravitacional de partículas
En la formación de núclidos simples por la unión de p+ y n0
En la formación de p+ y n0 a partir de la unión de quarks
En la asociación de e- a los núclidos más simples, formando los primeros átomos neutros de los elementos más ligeros
En un aumento estrepitoso del volumen del Universo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz y la formación de quarks, e- y fotones.
De acuerdo con la Teoría del Big Bang, ¿Por qué la Radiación Cósmica de Fondo de Microondas generada por la Gran Explosión no pudo viajar a través del Universo durante los primeros 380,000 años de vida de éste?
Porque los primeros átomos ligeros que se formaron absorbían dicha radiación
Porque el Cosmos era entonces muy caliente y denso, con una alta cantidad de e- que dispersaban la luz.
Porque el Cosmos era entonces muy frío y poco denso, y los fotones generados no eran lo suficientemente energéticos para viajar grandes distancias.
Porque el Cosmos era entonces muy frío y poco denso, por lo que no existían fotones durante ese lapso.
La Radiación Cósmica de Fondo de Microondas ha viajado a través del Universo desde las primeras fracciones de segundo después del Big Bang.
¿Qué son los quarks?
Son las partículas más simples que conforman la materia; contienen propiedades intrínsecas como carga eléctrica, masa, y giro.
Son átomos que tienen el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones.
Partículas sin masa responsables de transportar la energía en forma de ondas electromagnéticas.
Son partículas subatómicas 'fantasma', con masa diminuta y sin carga eléctrica que apenas interaccionan con la materia ordinaria.
Son las unidades más pequeñas de la materia que conserva todas las propiedades químicas de un elemento.
¿Qué son los neutrinos?
Son las partículas más simples que conforman la materia; contienen propiedades intrínsecas como carga eléctrica, masa, y giro.
Son átomos que tienen el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones.
Partículas sin masa responsables de transportar la energía en forma de ondas electromagnéticas.
Son partículas subatómicas 'fantasma', con masa diminuta y sin carga eléctrica que apenas interaccionan con la materia ordinaria.
Son las unidades más pequeñas de la materia que conserva todas las propiedades químicas de un elemento.
¿Qué son los fotones?
Son las partículas más simples que conforman la materia; contienen propiedades intrínsecas como carga eléctrica, masa, y giro.
Son átomos que tienen el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones.
Partículas sin masa responsables de transportar la energía en forma de ondas electromagnéticas.
Son partículas subatómicas 'fantasma', con masa diminuta y sin carga eléctrica que apenas interaccionan con la materia ordinaria.
Son las unidades más pequeñas de la materia que conserva todas las propiedades químicas de un elemento.
¿Qué es la nucleosíntesis?
Es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros.
El cambio espontáneo de un núclido inestable en otro más estable a través de la emisión de partículas y/o radiación electromagnética.
Es la generación espontánea de partículas subatómicas en el vacío del espacio interestelar.
Es la formación de núclidos más pesados a partir de la fusión atómica de núclidos de configuración atómica más simple.
Es el fenómeno por el cual los átomos ganan o pierden electrones, cambiando así su carga eléctrica y propiedades químicas.
¿Cuáles fueron los núclidos formados por la nucleosíntesis cosmológica?
He hasta Fe
C hasta O
Co hasta U y Th
H, He y menores cantidades de Li, Be y B
a) Si hasta Fe
¿Cuáles son los núclidos que se pueden formar por nucleosíntesis estelar?
He hasta Fe
C hasta O
Co hasta U y Th
H, He y menores cantidades de Li, Be y B
Si hasta Fe
¿Cuáles son los núclidos que se pueden formar por nucleosíntesis explosiva?
He hasta Fe
C hasta O
Co hasta U y Th
H, He y menores cantidades de Li, Be y B
a) Si hasta Fe
Según las observaciones y teorías más modernas, ¿cuál es el principal constituyente del Universo?
Materia visible
Energía oscura
Materia oscura
Fotones
Neutrinos
Según las observaciones y teorías más modernas, ¿cuál es el constituyente del Universo menos abundante?
Materia visible
Energía oscura
Materia oscura
Fotones
Neutrinos
¿Qué es la materia oscura?
Es materia que podemos observar directamente; formada por partículas protones, neutrones y electrones. Puede existir en forma de gas, sólido, líquido o plasma.
Es materia que no podemos observar directamente, pues no refleja, absorbe ni irradia luz, pero tiene masa y ocupa espacio. Detectable por su atracción gravitacional con otros cuerpos.
Es una enigmática fuerza repulsiva que se considera la responsable de la aceleración de la expansión del Universo.
Son las partículas más simples que conforman la materia; contienen propiedades intrínsecas como carga eléctrica, masa, y giro.
Son partículas subatómicas 'fantasma', con masa diminuta y sin carga eléctrica que apenas interaccionan con la materia ordinaria.
¿Qué es la energía oscura?
Es materia que podemos observar directamente; formada por partículas protones, neutrones y electrones. Puede existir en forma de gas, sólido, líquido o plasma.
Es materia que no podemos observar directamente, pues no refleja, absorbe ni irradia luz, pero tiene masa y ocupa espacio. Detectable por su atracción gravitacional con otros cuerpos.
Es una enigmática fuerza repulsiva que se considera la responsable de la aceleración de la expansión del Universo.
Son las partículas más simples que conforman la materia; contienen propiedades intrínsecas como carga eléctrica, masa, y giro.
Son partículas subatómicas 'fantasma', con masa diminuta y sin carga eléctrica que apenas interaccionan con la materia ordinaria.
¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales del Universo?
Fuerza de estática, fuerza de fricción, fuerza de tensión, fuerza normal
Fuerza elástica, fuerza gravitatoria, fuerza aplicada, fuerza de empuje
Fuerza de gravedad, fuerza electromagnética, interacción nuclear débil y fuerte
Fuerza de gravedad, fuerza estática, fuerza nuclear, fuerza de fricción
No existen fuerzas fundamentales en el Universo
¿Cuál de las fuerzas fundamentales es la que se considera la más débil, a pesar de actuar a distancias infinitas?
Fuerza de gravedad
Fuerza electromagnética
Interacción nuclear fuerte
Interacción nuclear débil
Interacción electrostática
¿Cuál de las fuerzas fundamentales es responsable de la estructura del Universo?
Fuerza de gravedad
Fuerza electromagnética
Interacción nuclear fuerte
Interacción nuclear débil
Interacción electrostática
¿Cuál de las fuerzas fundamentales se considera la más potente, a pesar de actuar a escala atómicas?
Fuerza de gravedad
Fuerza electromagnética
Interacción nuclear fuerte
Interacción nuclear débil
Interacción electrostática
¿Cuál es la fuerza que mantiene unidos a los protones y electrones en un átomo?
Fuerza de gravedad
Fuerza electromagnética
Interacción nuclear fuerte
Interacción nuclear débil
Interacción electrostática
¿Cuál es la fuerza que mantiene unidos a los protones y neutrones del núcleo atómico, así como a los quarks que los componen?
Fuerza de gravedad
Fuerza electromagnética
Interacción nuclear fuerte
Interacción nuclear débil
Interacción electrostática
Son nubes de gas y polvo en el espacio interestelar que están compuestas generalmente de H y He.
Galaxias
Estrellas
Cúmulos estelares
Agujeros negros
Nebulosas
Son esferas de gas caliente (plasma y átomos de H y He) que brillan intensamente debido a procesos de fusión nuclear que ocurren en su interior.
Galaxias
Estrellas
Cúmulos estelares
Agujeros negros
Nebulosas
¿Cómo se forman las estrellas?
A partir del colapso gravitacional de una nebulosa, lo que cataliza reacciones nucleares
Por la colisión y fusión de partículas de polvo y gas en el espacio.
Por la interacción de campos magnéticos en el medio interestelar.
A través de la captura de energía cósmica liberada durante eventos de supernovas.
Mediante la acumulación de materia en discos de acreción alrededor de agujeros negros.
¿Cuál es el destino final de una estrella de masa intermedia como nuestro Sol?
Supernova
Enana blanca
Gigante Roja
Super Gigante Roja
Nébula planetaria
¿Cuál es el destino final de una estrella supermasiva?
Supernova
Enana blanca
Gigante Roja
Super Gigante Roja
Nébula planetaria
¿Cómo se forma una gigante roja?
Cuando una estrella de masa intermedia como el Sol agota el H del núcleo y comienza a quemar H de capas superiores.
Después de la explosión de una supernova, los restos estelares se combinan para formar una gigante roja.
Por la colisión de dos estrellas, que genera la fusión de sus capas exteriores.
Cuando una estrella muy masiva agota su combustible de H y experimenta una expansión significativa de su capa exterior.
Por la acumulación de gas y polvo en el espacio interestelar.
Objeto astronómico compuesto por masivas acumulaciones de materia compactada en dimensiones extraordinariamente reducidas; su enorme campo gravitatorio evita ni materia ni radiación puedan escapar de él.
Galaxias
Estrellas
Cúmulos estelares
Agujeros negros
Nebulosas
Sistema masivo de cientos de miles de millones estrellas, nubes de gas, planetas, polvo, materia oscura, y energía oscura, unidos gravitacionalmente.
Galaxias
Estrellas
Cúmulos estelares
Agujeros negros
Nebulosas
Agrupaciones más o menos compactas de estrellas próximas entre sí que han nacido simultáneamente de la misma nebulosa.
Galaxia
Estrellas
Cúmulos estelares
Agujeros negros
Nebulosas
Zona de una galaxia que contiene la mayor concentración de estrellas, por lo que es la región más brillante.
Halo galáctico
Núcleo galáctico
Agujero negro supermasivo
Disco galáctico
Brazos espirales
Es el nombre de la galaxia en la que se ubica nuestro Sistema Solar:
Andrómeda
Vía Láctea
Galaxia del Triángulo
Messier 81
Galaxia Remolino
De acuerdo con la clasificación de galaxias según su forma, ¿cómo se clasifica nuestra galaxia?:
Galaxia irregular
Galaxia espiral barrada
Galaxia elíptica
Galaxia lenticular
Galaxia espiral no-barrada
Se consideran las galaxias más jóvenes o en proceso de formación:
Galaxias irregulares
Galaxias espirales barradas
Galaxias elípticas
Galaxias lenticulares
Galaxias espirales no-barradas
Se consideran las galaxias más grandes y viajes, por lo que suelen ser poco brillantes:
Galaxias irregulares
Galaxias espirales barradas
Galaxias elípticas
Galaxias lenticulares
Galaxias espirales no-barradas
Se consideran las galaxias más brillantes y abundantes en el Universo:
Galaxias irregulares
Galaxias espirales
Galaxias elípticas
Galaxias lenticulares
Galaxias difusas
¿Cuál es la edad estimada de nuestra galaxia?
13,600,000,0000 años
4,600,000 años
20,000,000,000 años
13,800,000,000 años
380,000 años
Es el nombre de la galaxia más grande del Grupo Local:
Andrómeda
Vía Láctea
Galaxia del Triángulo
Messier 81
Galaxia Remolino
¿De acuerdo con las ecuaciones de Friedmann, qué parámetro determinará el destino de nuestro Universo?
Temperatura
Densidad
Masa
Gravedad
Luminosidad
Según la hipótesis del Big Rip sobre el destino final del Universo, este se desintegrará por un exceso de fuerzas repulsivas debido a la presencia de…
Demasiada materia oscura
Escasa gravedad
Escasa materia oscura
Demasiada energía oscura
Escasa materia ordinaria
Según la hipótesis del Big Freeze sobre el destino final del Universo, este sufrirá el enfriamiento progresivo generado por la __________________ debido a la actual abundancia de energía oscura.
Desaceleración
Contracción constante
Expansión constante
Fuerza electrostática
Fuerza de atracción
Según la hipótesis del Big Crunch sobre el destino final del Universo, este terminará __________________ debido al efecto generado por un exceso de materia.
implosionando
desgarrándose
congelándose
en estado estacionario
expandiéndose indefinitamente
