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