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