A) Πλάσμα B) Υγρό νερό C) Βραχώδεις σχηματισμοί D) Αέριο και σκόνη
A) Ακτίνες γάμμα B) Ορατό φως C) Ακτίνες Χ D) Ραδιοκύματα
A) Ευθυγράμμιση ροπής ακτινοβολίας B) Αγωγή θερμότητας C) Ανισορροπία ιονισμού D) Θέρμανση με μικροκύματα
A) Διαμάντια B) Πυριτικά άλατα C) Χρυσό D) Πλατίνα
A) Ήλιο B) Υδρογόνο C) Άνθρακας D) Οξυγόνο
A) Κόκκινο B) Πράσινο C) Κίτρινο D) Μπλε
A) Νεφέλωμα αντανάκλασης B) Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς C) Σκοτεινό νεφέλωμα D) Περιοχή H II
A) Υπολείμματα σουπερνόβα B) Περιοχές H II C) Μοριακά νέφη D) Νεφελώματα ανάκλασης
A) Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) B) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) C) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) D) Μεθάνιο (CH4)
A) 1 δισεκατομμύριο (109) μόρια/m³ B) 100 ιόντα/m³ C) 10 τετράκις εκατομμύρια (1016) μόρια/m³ D) 1 τρισεκατομμύριο (1012) μόρια/m³
A) Περιοχή φωτοδιάσπασης B) Ατμοσφαιρικό αέριο C) Ψυχρό πυκνό στάδιο D) Θερμό ιονισμένο περιβάλλον
A) 5% B) 1% C) 10% D) 50%
A) Αστέρια τύπου OB B) Κόκκινοι γίγαντες C) Λευκοί νάνοι D) Άστρα νετρονίων
A) < 300 Κ B) ~ 104 Κ C) Ο(105 Κ) D) ~ 106 Κ
A) ~ 1025 μόρια/μ³ B) ~ 100 ιόντα/μ³ C) ~ 1016 μόρια/μ³ D) ~ 1012 μόρια/μ³
A) Περιοχή φωτοδιάσπασης B) Πολύ θερμό αέριο (θερμοκρασία περίπου 106 Κ) C) Ψυχρό και πυκνό στάδιο D) Θερμή φάση μεταξύ των νεφελωμάτων
A) Κοσμικές ακτίνες. B) Αρχέγονη νουκλεοσύνθεση. C) Νουκλεοσύνθεση άστρων κατά τη διάρκεια της αστρικής εξέλιξης. D) Διαστρική σκόνη.
A) Οι διάφορες φάσεις βρίσκονται περίπου σε κατάσταση ισορροπίας πίεσης σε μεγάλο μέρος του γαλαξιακού δίσκου. B) Η πίεση παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις σε διαφορετικές περιοχές. C) Όλες οι φάσεις έχουν ίση πυκνότητα. D) Η θερμική πίεση είναι πιο σημαντική από τα μαγνητικά πεδία.
A) Μειώνουν τον αριθμό των ατόμων υδρογόνου. B) Δημιουργούν ένα ψυχρό ουδέτερο μέσο. C) Μετατρέπουν το περιβάλλον αέριο σε μια θερμή, ιονισμένη φάση, αυξάνοντας τη θερμοκρασία. D) Μειώνουν την πυκνότητα του διαστρικού μέσου (ISM).
A) Μειώνουν τον αριθμό των φωτονίων με ενέργεια κάτω από το όριο Lyman. B) Αυξάνουν την πυκνότητα των μοριακών νεφελωμάτων. C) Ψύχουν το ιονισμένο αέριο. D) Συμβάλλουν στη θέρμανση του θερμού ουδέτερου μέσου.
A) 2020 B) 2040 C) 2025 D) 2030
A) 500 παρκσέκ B) 10.000 παρκσέκ C) 30.000 παρκσέκ D) 100 παρκσέκ (300 έτη φωτός)
A) 200 χλμ/δευτ. B) 1000 χλμ/δευτ. C) 50 χλμ/δευτ. D) 500 χλμ/δευτ.
A) Εμποδίζει τη δημιουργία άστρων στους σπειροειδείς βραχίονες. B) Επηρεάζει τη δυναμική και τη δομή τους. C) Συμπιέζει όλο το διαστρικό μέσο σε έναν λεπτό δίσκο. D) Δεν έχει καμία επίδραση στο διαστρικό μέσο.
A) Υφίσταται σημαντικές αλλαγές λόγω της παρουσίας της υπερμαζικής μαύρης τρύπας στο κέντρο. B) Παραμένει αναλλοίωτο σε σχέση με το υπόλοιπο του γαλαξία. C) Περιέχει μόνο ψυχρό αέριο. D) Μετατρέπεται πλήρως στην κορωνιακή φάση.
A) Διασπορά B) Φασματικές γραμμές εκπομπής C) Ερυθρότητα D) Φασματικές γραμμές απορρόφησης
A) Μετάβαση Brackett-alpha B) Μετάβαση Lyman-alpha C) Μετάβαση Paschen-alpha D) Μετάβαση Balmer-alpha
A) Συγχροτρονική ακτινοβολία. B) Εκπομπή φωτονίων από την αποδιέγερση. C) Ακτινοβολία Bremsstrahlung. D) Διασκορπισμός αντίστροφου Compton.
A) N II B) CO (μονοξείδιο του άνθρακα) C) O III D) H2 (ατομικό υδρογόνο)
A) Ακτινοβολία Bremsstrahlung B) Ακτινοβολία συγχρονισμού (Synchrotron) C) Διασκορπισμός αντίστροφου Compton D) Ακτινοβολία που προσομοιάζει ένα σχεδόν τέλειο μαύρο σώμα
A) Ψύξη μέσω φαινομένου Bremsstrahlung B) Σύγκρουση με ατομικούς πυρήνες C) Συνχρονική ακτινοβολία D) Αντίστροφη σκέδαση Compton
A) Ακτινοβολία φρένων B) Φωτόνια γάμμα C) Ακτινοβολία συγχρονισμού D) Εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας
A) Λεπτή δομή ψύξης B) Συνχρωματική ακτινοβολία C) Ακτινοβολία Bremsstrahlung D) Αντίστροφη σκέδαση Compton
A) Γραμμή των 21 εκατοστών του ατόμου υδρογόνου (H I) B) Φωτόνιο Ly-α από το υδρογόνο C) Απαγορευμένες γραμμές του O III D) Φασματικές γραμμές από το CO
A) Ακτινοβολία μακρινού υπέρυθρου φάσματος, παρόμοια με αυτή ενός «μαύρου σώματος» B) Εκπομπή στην γραμμή των 21 εκατοστών C) Ακτινοβολία διπόλου D) Γραμμές εκπομπής σε μήκη κύματος χιλιομετρικού εύρους
A) Διπολική ακτινοβολία από σωματίδια νανομετρικού μεγέθους που περιστρέφονται. B) Εκπομπή υπέρυθρων ακτίνων σχεδόν ιδανικού σώματος. C) Ακτινοβολία Bremsstrahlung (φρενόμενη ακτινοβολία). D) Συνχρωματική ακτινοβολία.
A) Εκπομπή στην γραμμή των 21 εκατοστών. B) Γραμμές ακτινοβολίας σε μήκη κύματος χιλιομετρικής τάξης. C) Συνχρωματική ακτινοβολία. D) Ακτινοβολία σχεδόν ιδανικού μαύρου σώματος στην περιοχή του μακρινού υπέρυθρου.
A) Ρενέ Ντεκάρτ B) Έντουαρντ Μπάρνταρντ C) Ουίλιαμ Χάγκινς D) Φράνσις Μπέικον
A) Φωτογραφία B) Οπτικό φακό τηλεσκοπίου C) Φασματοσκοπία D) Διαθλαστική ικανότητα
A) Edward Barnard B) Slipher C) Victor Hess D) Mary Lea Heger
A) Μονοξείδιο του άνθρακα. B) Μόνο μόρια υδρογόνου και ηλίου. C) Το βουκμίνστερ φουλέρεν (C60) ή τα «μπάκιμπολ». D) Απλοί υδρογονάνθρακες. |