A) 1985 B) 1990 C) 1995 D) 2000
A) ESA B) ISRO C) NASA D) Roskosmos
A) Reflektierend B) Brechung C) Infrarot D) Radio
A) 3 Meter B) 5 Meter C) 2,4 Meter D) 1 Meter
A) Albert Einstein B) Isaac Newton C) Edwin Hubble D) Galileo Galilei
A) Röntgen-Optik B) Lasertechnik C) Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR) D) Digitale Bildgebung
A) Stromausfall B) Kontakt zur Erde verloren C) Risse im Spiegel D) Sphärische Aberration
A) Steuermodul B) Antennen C) Primärspiegel D) Sonnenkollektoren
A) Johnson Space Center B) Goddard Space Flight Center C) Ames-Forschungszentrum D) Kennedy Space Center
A) Nur sichtbares Licht. B) Mikrowellen und Radiowellen. C) Ultraviolett, sichtbares Licht und nahes Infrarot. D) Infrarot, Röntgenstrahlung und Gammastrahlung.
A) STS-135 im Jahr 2011 B) STS-31 im Jahr 1990 C) STS-61 im Jahr 1993 D) STS-125 im Jahr 2009
A) Sechs B) Fünf C) Drei D) Sieben
A) Nancy Grace Roman B) Lyman Spitzer C) Edwin Hubble D) Hermann Oberth
A) Weltraumteleskope können nur sichtbares Licht beobachten. B) Einschränkungen der Auflösung aufgrund atmosphärischer Turbulenzen werden aufgehoben. C) Weltraumteleskope können kein Infrarot- und kein Ultraviolettlicht beobachten. D) Bodenbasierte Teleskope haben eine bessere Winkelauflösung.
A) 1983 B) 1946 C) 1975 D) 1962
A) Lyman Spitzer B) Hermann Oberth C) Nancy Grace Roman D) Edwin Hubble
A) 1990 B) 1983 C) 1979 D) 2001
A) Röntgenbildgebung des Mondes. B) Mikrowellenuntersuchungen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. C) Ultraviolett-Beobachtungen von Sternen und Galaxien von 1968 bis 1972. D) Gamma-Strahl-Beobachtungen von Schwarzen Löchern.
A) Das Hubble-Programm B) Das OAO-Programm C) Das ESA-Programm D) Das LST-Programm
A) 1974 B) 1977 C) 1983 D) 1970
A) 5 Millionen Dollar B) 100 Millionen Dollar C) Es wurden keine Mittel genehmigt. D) 36 Millionen Dollar
A) 1974 B) 1983 C) 1990 D) 1978
A) Die Struktur der DNA. B) Das Universum dehnt sich aus. C) Die Existenz von Schwarzen Löchern. D) Die Relativitätstheorie.
A) 10% B) 50% C) Mindestens 15% D) 25%
A) Lockheed B) Perkin-Elmer C) Goddard Space Flight Center D) Kodak
A) 100 Nanometer B) 1 Mikrometer C) 500 Nanometer D) 10 Nanometer
A) Perkin-Elmer B) Kodak C) Itek D) Lockheed
A) 10 mm B) 25 mm C) 50 mm D) 5 mm
A) April 1985 B) September 1986 C) Oktober 1984 D) März 1986
A) 25 nm B) 100 nm C) 65 nm D) 50 nm
A) Titaniumnitrid B) Siliziumdioxid C) Aluminiumoxid D) Magnesiumfluorid
A) 1,5 Milliarden Dollar B) 1,175 Milliarden Dollar C) 900 Millionen Dollar D) 750 Millionen Dollar
A) Oktober 1984 B) März 1986 C) April 1985 D) September 1986
A) Kohlefaser B) Titanlegierung C) Aluminium D) Graphit-Epoxidharz
A) Heizelemente wurden in den Instrumenten installiert. B) Es wurden wasserabsorbierende Materialien verwendet. C) Eine Stickstoffgas-Spülung vor dem Start. D) Das Teleskop wurde mit einem eiskühlschützenden Material beschichtet.
A) Ein neues Kühlsystem. B) Verbesserte Kommunikationshardware. C) Zusätzliche Arbeitsspeicher-Module. D) Ein Intel-basierter 80386-Prozessor mit einem 80387-Mathematik-Coprozessor.
A) Westinghouse NSSC-1. B) Intel 80386-Prozessor. C) RCA 1802-Mikroprozessor. D) Hughes Aircraft CDP1802CD
A) Die University of Wisconsin–Madison B) Das Jet Propulsion Laboratory der NASA C) Das Goddard Space Flight Center D) Die Europäische Weltraumorganisation (ESA)
A) Hochauflösende optische Bildgebung B) Infrarot-Beobachtungen C) Photometrie im sichtbaren Lichtbereich D) Ultraviolett-Spektroskopie
A) Acht B) Vier C) Zwölf D) Sechzehn
A) Cosmic Origins Spectrograph B) Advanced Camera for Surveys C) Feinjustiersensoren D) Wide Field Camera 3 (WFC3)
A) Die Hälfte der Beobachtungszeit des Teleskops B) Der gesamte Zyklus C) Nur wenige Stunden D) Keine spezifische Zuweisung
A) Atlantis B) Discovery C) Endeavour D) Columbia
A) Sie verwendeten zusätzliche Linsen, um die Bilder zu korrigieren. B) Die Astronomen justierten jedes Bild manuell. C) Das Teleskop wurde mit Hilfe von Beobachtungen von der Erde neu kalibriert. D) Komplexe Bildverarbeitungstechniken wie Dekonvolution.
A) 2019 B) 2018 C) 2022 D) 2015
A) Solarpaneele B) WF/PC C) Gyroskope D) Hochgeschwindigkeits-Photometer
A) Geplante zukünftige Wartungsmissionen mit Besatzung wurden abgesagt. B) Die vierte Wartungsmission wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. C) Die NASA beschloss, das James-Webb-Weltraumteleskop früher zu starten. D) Sie führte zu sofortigen Reparaturen am Hubble-Teleskop.
A) Drei B) Sieben C) Zehn D) Fünf
A) Die am weitesten entfernte bestätigte Galaxie, GN-z11 B) Ein neues Planetensystem innerhalb unserer Galaxie C) Eine neue Art von Schwarzen Löchern D) Ein erdähnlicher Planet in der habitablen Zone
A) Photonenzählende Digitalkameras B) Infrarotsensoren C) Photomultiplier-Röhren D) Ladungsgekoppelte Geräte (CCDs)
A) Quantenfluss B) Kosmische Strahlung C) Dunkle Energie D) Dunkle Materie
A) -1,01390 ± 0,0002 B) -0,90000 C) -1,00230 D) -1,50000
A) Das Doppelte der Masse B) Die gleiche Masse wie andere bekannte Kometen C) Fünfzig Mal die Masse D) Zehn Mal die Masse
A) Earendel B) Rigel C) Betelgeuse D) Sirius
A) Aperturmaskeninterferometrie B) Röntgenbildgebung C) Spektroskopie D) Radioastronomie
A) Space Place an der University of Wisconsin–Madison B) Dornier-Museum, Deutschland C) Smithsonian National Air and Space Museum D) NASA's Johnson Space Center
A) 96 B) 12 C) 24 D) 48
A) Bildverbesserung B) Manuelle Kalibrierung C) Datenverarbeitungsprozess D) Datenkompression
A) Die Verwendung eines einzigen, breitbandigen Filters. B) Direkt farbempfindliche Bildsensoren. C) Die Kombination von separaten monochromen Bildern unter Verwendung verschiedener Filter. D) Nachbearbeitung mit künstlicher Intelligenz.
A) Röntgenbeobachtung B) Gravitationslinseneffekt C) Ultraviolett-Bildgebung D) Radiofrequenz-Detektion
A) Beobachtung von Exoplaneten B) Untersuchung von Schwarzen Löchern C) Analyse des Klimas der Erde D) "Übergangs-Kometen – UV-Suche nach OH"
A) Innerhalb von 0,01 Bogensekunden B) Innerhalb von 1 Bogensekunde C) Innerhalb von 0,0003 Bogensekunden D) Innerhalb von 0,001 Bogensekunden
A) Leuchtendes Gelb B) Tiefes Rot C) Dunkelblau D) Helles Grün
A) Feinjustiersensoren (FGS) B) Hochgeschwindigkeits-Photometer (HSP) C) Hochauflösender Spektrograf von Goddard (GHRS) D) Weitwinkel- und Planetenkamera (WF/PC)
A) 195 Bahnen. B) 500 Bahnen. C) 828 Bahnen. D) 1000 Bahnen.
A) Carl Sagan B) Neil Armstrong C) Edwin Hubble D) Lew Allen
A) In den frühen 1980er Jahren B) In den frühen 2000er Jahren C) In der Mitte der 1990er Jahre D) In den späten 1970er Jahren
A) Alle zwei Jahre B) Ungefähr jährlich C) Monatlich D) Alle zwei Jahre (alle sechs Monate)
A) Die erste statistisch aussagekräftige morphologische Charakterisierung. B) Beobachtungen junger Sterne. C) Daten über die Atmosphären von äußeren Planeten. D) Ultraviolett-Bildgebung.
A) Weniger als 50 B) Genau 100 C) Ungefähr 500 D) Mehr als 200
A) Zwölf Monate B) Unmittelbar nach der Erfassung C) Einundzwanzig Monate D) Sechs Monate
A) Der Direktor des STScI (Space Telescope Science Institute) B) Der Hauptforscher (Principal Investigator, PI) C) Jeder Astronom D) Administratoren der NASA
A) Über 22.000 B) Ungefähr 10.000 C) Nahezu 30.000 D) Ungefähr 15.000
A) Andromeda-Galaxie B) Spiralgalaxie Whirlpool C) Sombrero-Galaxie D) MACS 2129-1
A) Spannungs-/Temperaturverbesserungssatz (VIK). B) Neue Wärmedämmdecken. C) Kühlkörper aus festem Stickstoff. D) Festkörper-Datenspeicher.
A) Weitwinkel- und Planetenkamera (WF/PC) B) Hochgeschwindigkeits-Photometer (HSP) C) Hochauflösender Spektrograf von Goddard (GHRS) D) Kamera zur Beobachtung schwacher Objekte (FOC)
A) Der Spiegel war nicht ausreichend poliert. B) Der Spiegel bestand aus einem falschen Material. C) Die Software des Teleskops war fehlerhaft. D) Ein reflektierender Nullkorrektor wurde falsch zusammengebaut.
A) Ganymed B) Io C) Callisto D) Europa
A) Spektrograf zur Untersuchung des Ursprungs des Universums B) Spektrograf für die Bildgebung des Weltraumteleskops C) Kamera für schwache Objekte (FOC) D) Feinjustiersensor
A) Reduzierung der Größe des Teleskops B) Austausch einer möglicherweise fehleranfälligen Batterie C) Austausch aller Instrumente D) Beseitigung der Notwendigkeit von Software auf dem Boden
A) 2010 B) 1998 C) 2020 D) 2006
A) James-Webb-Weltraumteleskop B) Kepler-Weltraumteleskop C) Spitzer-Weltraumteleskop D) Chandra-Röntgenobservatorium
A) 195 Bahnen. B) 828 Bahnen. C) 500 Bahnen. D) 1000 Bahnen.
A) Festkörperdatenspeicher B) Optische Datenträger C) Bandlaufwerke D) Flash-Speicher
A) STS-41-C B) STS-31 C) STS-26 D) STS-28
A) Eris B) 486958 Arrokoth C) Pluto D) Sedna
A) Manuelle Messungen. B) Computersimulationen. C) Konventionelle, brechende Nullkorrektoren. D) Der speziell angefertigte, reflektierende Nullkorrektor.
A) Story Musgrave B) Buzz Aldrin C) Neil Armstrong D) Yuri Gagarin
A) Quasare B) Dunkle Materie C) Protoplanetare Scheiben (Propyliden) D) Schwarze Löcher
A) 13. Januar 1994 B) 31. Dezember 1993 C) 14. Februar 1994 D) 1. März 1994
A) Spektrograf für schwache Objekte (Faint Object Spectrograph, FOS) B) Weitwinkelkamera 3 (Wide Field Camera 3) C) Feinjustiersensor (Fine Guidance Sensor) D) Spektrograf für die Erforschung des frühen Universums (Cosmic Origins Spectrograph)
A) Kürzungen im NASA-Budget B) Verzögerungen bei der Herstellung von Bauteilen C) Die Challenger-Katastrophe D) Technische Probleme mit dem Teleskop
A) 70° B) Ungefähr 50° C) 30° D) 90°
A) COSTAR B) STIS C) ACS D) NICMOS
A) Zwei B) Fünf C) Ein Dutzend D) Zwanzig
A) 1000 Kilometer (621 Meilen) B) 350 Kilometer (217 Meilen) C) 540 Kilometer (340 Meilen) D) 700 Kilometer (435 Meilen)
A) 75% B) 50% C) 100% D) 90%
A) Der Hauptspiegel wurde ausgetauscht. B) Neue Solarzellen wurden installiert. C) Ein geschlossener Kühlkreislauf wurde installiert. D) Die Datenausgabeeinheit wurde verbessert.
A) Sie müssen häufig ausgetauscht werden. B) Sie können überraschend lange Lebensdauern haben. C) Sie verschlechtern sich aufgrund von Strahlung schnell. D) Sie werden nicht von Vakuumbedingungen beeinflusst.
A) JPEG-Format B) FITS-Format C) TIFF-Format D) PNG-Format |