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