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