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