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