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