A) 1985 B) 1990 C) 2000 D) 1995
A) وكالة الفضاء الأوروبية B) روسكوزموس C) ناسا D) معهد أبحاث الفضاء الهندي
A) أشعة تحت الحمراء B) كساري C) عاكس D) راديوي
A) وحدة التحكم B) الهوائيات C) الألواح الشمسية D) المرآة الرئيسية
A) تشققات في المرآة B) فقدان الاتصال بالأرض C) تشوهات كروية D) انقطاع التيار الكهربائي
A) مركز أميس للأبحاث B) مركز كينيدي للفضاء C) مركز جونسون لرحلات الفضاء D) مركز غودارد لرحلات الفضاء
A) 2.4 متر B) 3 أمتار C) 1 متر D) 5 أمتار
A) جاليليو غاليلي B) ألبرت أينشتاين C) إدوين هابل D) إسحاق نيوتن
A) تقنية الليزر B) التصوير الرقمي C) نظام التصحيح البصري القابل للاستبدال لتلسكوب الفضاء (COSTAR) D) البصريات بالأشعة السينية
A) الموجات الميكروية والموجات الراديوية. B) الأشعة تحت الحمراء، الأشعة السينية، وأشعة جاما. C) الضوء المرئي فقط. D) الأشعة فوق البنفسجية، الضوء المرئي، والأشعة تحت الحمراء القريبة.
A) مهمة STS-31 في عام 1990 B) مهمة STS-61 في عام 1993 C) مهمة STS-135 في عام 2011 D) مهمة STS-125 في عام 2009
A) خمس B) ست C) ثلاث D) سبع
A) لايمان سبيتزر B) نانسي جريس رومانو C) إدوين هابل D) هيرمان أوبرث
A) لا يمكن للتلسكوبات الفضائية مراقبة الضوء تحت الأحمر والأشعة فوق البنفسجية. B) يمكن للتلسكوبات الفضائية مراقبة الضوء المرئي فقط. C) تتميز التلسكوبات الأرضية بدقة زاوية أفضل. D) يتم التغلب على القيود المفروضة على الدقة بسبب الاضطرابات الجوية.
A) 1975 B) 1983 C) 1962 D) 1946
A) نانسي جريس رومانو B) لايمان سبايتزر C) إدوين هابل D) هيرمان أوبرث
A) 1983 B) 1979 C) 1990 D) 2001
A) دراسات الموجات الميكروية للإشعاع الكوني الخلفي. B) مراقبة الأشعة فوق البنفسجية للنجوم والمجرات في الفترة من عام 1968 إلى عام 1972. C) تصوير الأشعة السينية للقمر. D) مراقبة أشعة جاما للثقوب السوداء.
A) برنامج تلسكوب الفضاء الكبير (LST) B) برنامج هابل C) برنامج OAO D) برنامج وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)
A) 1977 B) 1983 C) 1970 D) 1974
A) 36 مليون دولار B) 100 مليون دولار C) لم يتم الموافقة على أي تمويل. D) 5 ملايين دولار
A) 1978 B) 1983 C) 1990 D) 1974
A) وجود الثقوب السوداء. B) نظرية النسبية. C) الكون يتمدد. D) تركيب الحمض النووي (DNA).
A) 10% B) 25% C) 50% D) 15% على الأقل
A) لوكهيد B) بيركين إلمر C) كوداك D) مركز غودارد لرحلات الفضاء
A) 1 ميكرومتر B) 500 نانومتر C) 100 نانومتر D) 10 نانومتر
A) كوداك B) لوكهيد C) بيركين إلمر D) ايتيك
A) 50 ملم B) 25 ملم C) 10 ملم D) 5 ملم
A) أبريل 1985 B) أكتوبر 1984 C) مارس 1986 D) سبتمبر 1986
A) 100 نانومتر B) 50 نانومتر C) 25 نانومتر D) 65 نانومتر
A) فلوريد المغنيسيوم B) ثاني أكسيد السيليكون C) أكسيد الألومنيوم D) نيتريد التيتانيوم
A) 1.175 مليار دولار B) 1.5 مليار دولار C) 900 مليون دولار D) 750 مليون دولار
A) مارس 1986 B) أبريل 1985 C) أكتوبر 1984 D) سبتمبر 1986
A) جرافيت-إيبوكسي B) الألومنيوم C) ألياف الكربون D) سبائك التيتانيوم
A) تم طلاء التلسكوب بمادة مقاومة لتكون الجليد. B) تم تركيب عناصر تسخين في الأجهزة. C) تم استخدام مواد ماصة للماء. D) تم استخدام عملية تنقية بالغاز النيتروجيني قبل الإطلاق.
A) نظام تبريد جديد. B) وحدات ذاكرة إضافية. C) معالج Intel من نوع 80386 مزود بوحدة معالجة رياضية 80387. D) أجهزة اتصالات مُحسّنة.
A) شريحة Hughes Aircraft CDP1802CD. B) شريحة Westinghouse NSSC-1. C) معالج Intel 80386. D) معالج RCA 1802.
A) مركز غودارد لرحلات الفضاء. B) جامعة ويسكونسن-ماديسون. C) وكالة الفضاء الأوروبية. D) مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.
A) ملاحظات بالأشعة تحت الحمراء B) تصوير بصري عالي الدقة C) قياس طيفي للأشعة فوق البنفسجية D) قياس ضوئي للضوء المرئي
A) ثمانية B) ستة عشر C) أربعة D) اثنا عشر
A) أجهزة التقاط الشحنات (CCDs) B) أنابيب مضاعفة الضوء C) أجهزة التقاط الفوتونات الرقمية D) أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء
A) في نطاق 0.001 ثانية قوسية. B) في نطاق 0.01 ثانية قوسية. C) في نطاق ثانية قوسية واحدة. D) في نطاق 0.0003 ثانية قوسية.
A) مقياس الضوء عالي السرعة (High Speed Photometer - HSP) B) كاميرا الرؤية الواسعة والكاميرا الخاصة بالكواكب (Wide Field and Planetary Camera - WF/PC) C) أجهزة التوجيه الدقيق (Fine Guidance Sensors - FGS) D) مطياف غودارد عالي الدقة (Goddard High Resolution Spectrograph - GHRS)
A) 96 B) 48 C) 24 D) 12
A) كاميرا التصوير واسعة المجال والكواكب (WF/PC) B) جهاز قياس الضوء عالي السرعة (HSP) C) مطيف Goddard عالي الدقة (GHRS) D) كاميرا تصوير الأجسام الخافتة (FOC)
A) 700 كيلومتر (435 ميلًا) B) 1000 كيلومتر (621 ميلًا) C) 540 كيلومترًا (340 ميلًا) D) 350 كيلومترًا (217 ميلًا)
A) حوالي 50 درجة B) 30 درجة C) 70 درجة D) 90 درجة
A) مشاكل فنية في التلسكوب. B) تأخير في تصنيع الأجزاء. C) تخفيضات في ميزانية تمويل وكالة ناسا. D) حادثة مكوك تشالنجر.
A) STS-31 B) STS-41-C C) STS-28 D) STS-26
A) COSTAR B) NICMOS C) ACS D) STIS
A) مطياف أصول الكون B) أجهزة الاستشعار الدقيقة للتوجيه C) كاميرا متقدمة للمسح D) كاميرا المراقبة الفضائية والكواكب 3 (WFC3)
A) مركز جونسون التابع لناسا لاستكشاف الفضاء B) متحف دورنيير، ألمانيا C) مركز الفضاء بجامعة ويسكونسن-ماديسون D) متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء
A) استبدال بطارية قد تكون عرضة للفشل. B) إلغاء الحاجة إلى البرامج الأرضية. C) تقليل حجم التلسكوب. D) استبدال جميع الأجهزة.
A) مطياف تصوير التلسكوب الفضائي B) كاميرا الأجسام الخافتة (FOC) C) مطياف أصول الكون D) جهاز الاستشعار الدقيق للتوجيه
A) كاميرا المجال الواسع 3 B) مطيف أصول الكون C) مطيف الأجسام الخافت (FOS) D) جهاز الاستشعار الدقيق للتوجيه
A) تمت معايرة التلسكوب مرة أخرى باستخدام الملاحظات التي تم الحصول عليها من الأرض. B) قام علماء الفلك بضبط كل صورة يدويًا. C) لقد استخدموا عدسات إضافية لتصحيح الصور. D) تقنيات معالجة صور متطورة، مثل إزالة التشويش.
A) نيل أرمسترونغ B) كارل ساغان C) ليو ألين D) إدوين هابل
A) لم يتم تلميع المرآة بشكل كافٍ. B) صُنعت المرآة من مادة غير مناسبة. C) تم تجميع جهاز التصحيح العاكس بشكل غير صحيح. D) كان برنامج التلسكوب معيبًا.
A) جهاز التصحيح الانعكاسي المخصص. B) المحاكاة الحاسوبية. C) القياسات اليدوية. D) أجهزة التصحيح الانكسارية التقليدية.
A) -1.01390 ± 0.0002 B) -0.90000 C) -1.50000 D) -1.00230
A) ديسكفري B) أطلس C) كولومبيا D) إنديفور
A) كاميرا المجال الواسع والكواكب (WF/PC) B) جيروسكوبات C) ألواح الطاقة الشمسية D) مقياس الضوء عالي السرعة
A) سبعة B) خمسة C) ثلاثة D) عشرة
A) 1 مارس 1994 B) 14 فبراير 1994 C) 13 يناير 1994 D) 31 ديسمبر 1993
A) ستوري موسغريف B) نيل أرمسترونغ C) باز ألدرين D) يوري غاغارين
A) مجموعة تحسين الجهد/درجة الحرارة (VIK). B) مبرد حراري من النيتروجين الصلب. C) بطانيات عزل حراري جديدة. D) مسجل الحالة الصلبة.
A) تم استبدال المرآة الرئيسية. B) تم تحديث وحدة معالجة البيانات. C) تم تركيب نظام تبريد مغلق. D) تم تركيب ألواح شمسية جديدة.
A) تم إلغاء مهمات الصيانة المأهولة المستقبلية. B) قررت وكالة ناسا إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في وقت مبكر. C) تم تأجيل مهمة الصيانة رقم 4 إلى أجل غير مسمى. D) أدى ذلك إلى إجراء إصلاحات فورية لتلسكوب هابل.
A) التصوير بالأشعة فوق البنفسجية B) الكشف عن الموجات الراديوية C) العدسة الجاذبية D) المراقبة بالأشعة السينية
A) مرصد تشاندرا للأشعة السينية B) تلسكوب جيمس ويب الفضائي C) تلسكوب كبلر الفضائي D) تلسكوب سبايتزر الفضائي
A) ملاحظات حول النجوم الشابة. B) أول توصيف معنوي إحصائي للشكل. C) بيانات حول غلاف الكواكب الخارجية. D) تصوير بالأشعة فوق البنفسجية.
A) 2006 B) 2010 C) 1998 D) 2020
A) حوالي 500 B) أكثر من 200 C) أقل من 50 D) بالضبط 100
A) 50% B) 75% C) 100% D) 90%
A) اثنتا عشرة B) اثنان C) عشرون D) خمسة
A) 195 دورة. B) 500 دورة. C) 828 دورة. D) 1000 دورة.
A) 828 دورة. B) 500 دورة. C) 195 دورة. D) 1000 دورة.
A) كلما أمكن، أي مرتين في السنة B) كل عامين C) شهريًا D) تقريبًا سنويًا
A) بضع ساعات فقط B) لم يتم تخصيص وقت محدد C) الدورة بأكملها D) نصف وقت التلسكوب
A) دراسة الثقوب السوداء B) مراقبة الكواكب الخارجية C) تحليل مناخ الأرض D) "المذنبات الانتقالية - بحث بالأشعة فوق البنفسجية عن مركب أكسيد الهيدروجين (OH)"
A) أوائل الثمانينيات B) منتصف التسعينيات C) أوائل الألفينيات D) أواخر السبعينيات
A) المادة المظلمة B) الطاقة المظلمة C) تدفق الكم D) الإشعاع الكوني
A) كوكب يشبه الأرض ويقع في المنطقة الصالحة للحياة. B) نوع جديد من الثقوب السوداء. C) نظام شمسي جديد داخل مجرتنا. D) أبعد مجرة تم تأكيدها، وهي GN-z11.
A) كاليستو B) غانيميد C) أوروبا D) آيو
A) 2018 B) 2019 C) 2022 D) 2015
A) عشرة أضعاف الكتلة B) خمسون ضعف الكتلة C) ضعف الكتلة D) نفس كتلة المذنبات المعروفة الأخرى
A) الأقراص الأولية للكواكب (الأقراص الأولية). B) الثقوب السوداء. C) المادة المظلمة. D) الكوازارات.
A) مجرة قبعة B) مجرة أندروميدا C) مجرة حلزونية D) MACS 2129-1
A) إيرينديل B) ريجل C) بيتلجوز D) سيريوس
A) حوالي 10,000 B) أكثر من 22,000 C) تقريبًا 30,000 D) حوالي 15,000
A) التحليل الطيفي B) علم الفلك الراديوي C) قياس التداخل باستخدام أقنعة فتح العدسة D) تصوير الأشعة السينية
A) تتدهور بسرعة بسبب الإشعاع. B) تتطلب استبدالًا متكررًا. C) يمكن أن تتمتع بفترات حياة طويلة بشكل مدهش. D) لا تتأثر بظروف الفراغ.
A) الأقراص الضوئية B) أجهزة تخزين البيانات الشريطية C) ذاكرة الفلاش D) أجهزة تخزين البيانات الصلبة
A) اثنا عشر شهرًا B) مباشرة بعد جمع البيانات C) أربعة وعشرون شهرًا D) ستة أشهر
A) تنسيق JPEG B) تنسيق TIFF C) تنسيق FITS D) تنسيق PNG
A) أصفر زاهي B) أخضر فاتح C) أزرق غامق D) أحمر داكن
A) مسؤولو وكالة ناسا. B) الباحث الرئيسي (PI). C) مدير معهد علوم تلسكوب الفضاء (STScI). D) أي عالم فلك.
A) ضغط البيانات B) معالجة البيانات الأولية C) معايرة يدوية D) تحسين جودة الصورة
A) استخدام فلتر واحد واسع النطاق. B) أجهزة استشعار تصوير ملون مباشرة. C) دمج صور أحادية اللون منفصلة باستخدام فلاتر مختلفة. D) المعالجة اللاحقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. |