A) 1990 B) 2000 C) 1985 D) 1995
A) Roscosmos B) NASA C) ISRO D) ESA
A) Radio B) Reflejando C) Infrarrojos D) Refractante
A) Antenas B) Espejo primario C) Paneles solares D) Módulo de control
A) 2,4 metros B) 1 metro C) 3 metros D) 5 metros
A) Sustitución Axial del Telescopio Espacial de Óptica Correctiva (COSTAR) B) Imagen digital C) Tecnología láser D) Óptica de rayos X
A) Albert Einstein B) Galileo Galilei C) Isaac Newton D) Edwin Hubble
A) Fallo de alimentación B) Grietas en el espejo C) Aberración esférica D) Pérdida de contacto con la Tierra
A) Centro de Investigación Ames B) Centro Goddard de Vuelos Espaciales C) Centro Espacial Johnson D) Centro Espacial Kennedy
A) Infrarrojo, rayos X y rayos gamma. B) Ultravioleta, visible e infrarrojo cercano. C) Ondas de microondas y radio. D) Solo luz visible.
A) STS-135 en 2011 B) STS-31 en 1990 C) STS-125 en 2009 D) STS-61 en 1993
A) Siete B) Tres C) Cinco D) Seis
A) Lyman Spitzer B) Hermann Oberth C) Edwin Hubble D) Nancy Grace Roman
A) Los telescopios espaciales solo pueden observar la luz visible. B) Los telescopios espaciales no pueden observar la luz infrarroja ni la luz ultravioleta. C) Los telescopios terrestres tienen una mejor resolución angular. D) Se eliminan las limitaciones en la resolución causadas por la turbulencia atmosférica.
A) 1975 B) 1946 C) 1983 D) 1962
A) Lyman Spitzer B) Nancy Grace Roman C) Edwin Hubble D) Hermann Oberth
A) 1979 B) 2001 C) 1990 D) 1983
A) Observaciones de rayos gamma de agujeros negros. B) Observaciones en el rango ultravioleta de estrellas y galaxias, realizadas entre 1968 y 1972. C) Estudios de microondas de la radiación cósmica de fondo. D) Imágenes de rayos X de la Luna.
A) El programa TGA B) El programa OAO C) El programa de la ESA D) El programa Hubble
A) 1977 B) 1983 C) 1970 D) 1974
A) $36 millones B) No se aprobó ninguna financiación. C) $5 millones D) $100 millones
A) 1990 B) 1983 C) 1974 D) 1978
A) La existencia de agujeros negros. B) La teoría de la relatividad. C) El universo se está expandiendo. D) La estructura del ADN.
A) 50% B) 25% C) 10% D) Al menos 15%
A) Kodak B) Centro de Vuelo Espacial Goddard C) Lockheed D) Perkin-Elmer
A) 500 nanómetros B) 100 nanómetros C) 1 micrómetro D) 10 nanómetros
A) Itek B) Lockheed C) Perkin-Elmer D) Kodak
A) 50 mm B) 10 mm C) 5 mm D) 25 mm
A) Marzo de 1986 B) Abril de 1985 C) Octubre de 1984 D) Septiembre de 1986
A) 50 nm B) 25 nm C) 100 nm D) 65 nm
A) Dióxido de silicio B) Nitruro de titanio C) Óxido de aluminio D) Fluoruro de magnesio
A) $750 millones de dólares B) $900 millones de dólares C) $1.5 mil millones de dólares D) $1.175 mil millones de dólares
A) Octubre de 1984 B) Marzo de 1986 C) Septiembre de 1986 D) Abril de 1985
A) Fibra de carbono B) Aleación de titanio C) Grafito-epoxi D) Aluminio
A) Se instalaron elementos calefactores en los instrumentos. B) Se utilizaron materiales absorbentes de agua. C) El telescopio fue recubierto con un material anti-hielo. D) Se realizó una purga con gas nitrógeno antes del lanzamiento.
A) Módulos de memoria adicionales. B) Hardware de comunicación mejorado. C) Un nuevo sistema de refrigeración. D) Un procesador Intel 80386 con un coprocesador matemático 80387.
A) Westinghouse NSSC-1. B) Procesador Intel 80386. C) Hughes Aircraft CDP1802CD D) Microprocesador RCA 1802.
A) Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA B) Universidad de Wisconsin-Madison C) Centro de Vuelo Espacial Goddard D) Agencia Espacial Europea
A) Observaciones en infrarrojo B) Imágenes ópticas de alta resolución C) Espectroscopía ultravioleta D) Fotometría en luz visible
A) Cuatro B) Ocho C) Doce D) Dieciséis
A) Dispositivos de carga acoplada (CCD) B) Tubos fotomultiplicadores C) Dispositivos de conteo de fotones D) Sensores infrarrojos
A) Dentro de 0.01 segundos de arco. B) Dentro de 0.001 segundos de arco. C) Dentro de 1 segundo de arco. D) Dentro de 0.0003 segundos de arco.
A) Fotómetro de alta velocidad (HSP) B) Sensores de guía fina (FGS) C) Cámara de campo amplio y planetaria (WF/PC) D) Espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS)
A) 24 B) 12 C) 48 D) 96
A) Cámara de campo amplio y planetaria (WF/PC) B) Espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS) C) Cámara para objetos débiles (FOC) D) Fotómetro de alta velocidad (HSP)
A) 350 kilómetros (217 millas) B) 700 kilómetros (435 millas) C) 1000 kilómetros (621 millas) D) 540 kilómetros (340 millas)
A) Aproximadamente 50° B) 70° C) 30° D) 90°
A) Recortes en el presupuesto de la NASA B) Problemas técnicos con el telescopio C) El desastre del transbordador Challenger D) Retrasos en la fabricación de componentes
A) STS-26 B) STS-28 C) STS-31 D) STS-41-C
A) ACS B) COSTAR C) STIS D) NICMOS
A) Espectrógrafo de orígenes cósmicos B) Sensores de guía fina C) Cámara avanzada para estudios D) Cámara de campo amplio 3 (WFC3)
A) Museo Dornier, Alemania B) Centro Espacial Johnson de la NASA C) Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian D) Espacio dedicado al espacio en la Universidad de Wisconsin-Madison
A) Reducir el tamaño del telescopio. B) Eliminar la necesidad de software terrestre. C) Reemplazar todos los instrumentos. D) Sustituir una batería que posiblemente pudiera fallar.
A) Sensor de guía fina B) Cámara para objetos débiles (FOC) C) Espectrógrafo de orígenes cósmicos D) Espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial
A) Espectrógrafo de orígenes cósmicos B) Cámara de campo amplio 3 C) Sensor de guía fina D) Espectrógrafo de objetos débiles (FOS)
A) El telescopio fue recalibrado utilizando observaciones realizadas desde tierra. B) Los astrónomos ajustaron manualmente cada imagen. C) Utilizaron lentes adicionales para corregir las imágenes. D) Técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes, como la deconvolución.
A) Neil Armstrong B) Edwin Hubble C) Lew Allen D) Carl Sagan
A) El espejo estaba hecho de un material incorrecto. B) Un corrector reflectante no se había ensamblado correctamente. C) El software del telescopio tenía fallas. D) El espejo no estaba suficientemente pulido.
A) El corrector nulo reflectante, fabricado a medida. B) Simulaciones por ordenador. C) Correctores nulos refractivos convencionales. D) Mediciones manuales.
A) -1.00230 B) -0.90000 C) -1.50000 D) -1.01390 ± 0.0002
A) Discovery B) Columbia C) Atlantis D) Endeavour
A) Paneles solares B) WF/PC C) Fotómetro de alta velocidad D) Giroscopios
A) Siete B) Tres C) Diez D) Cinco
A) 31 de diciembre de 1993 B) 13 de enero de 1994 C) 14 de febrero de 1994 D) 1 de marzo de 1994
A) Buzz Aldrin B) Story Musgrave C) Yuri Gagarin D) Neil Armstrong
A) Kit de mejora de voltaje/temperatura (VIK). B) Grabador de estado sólido. C) Nuevos mantas de aislamiento térmico. D) Disipador de calor de nitrógeno sólido.
A) Se instaló un sistema de refrigeración de circuito cerrado. B) Se instalaron nuevos paneles solares. C) Se actualizó su unidad de procesamiento de datos. D) Se reemplazó su espejo principal.
A) La NASA decidió lanzar el telescopio espacial James Webb antes de lo previsto. B) Esto provocó que se realizaran reparaciones inmediatas en el telescopio Hubble. C) La misión de mantenimiento número 4 fue pospuesta indefinidamente. D) Las futuras misiones de servicio tripuladas fueron canceladas.
A) Detección de ondas de radio B) Lente gravitacional C) Imágenes en luz ultravioleta D) Observaciones de rayos X
A) Telescopio espacial Spitzer B) Observatorio de rayos X Chandra C) Telescopio espacial James Webb D) Telescopio espacial Kepler
A) Observaciones de estrellas jóvenes. B) La primera caracterización morfológica estadísticamente significativa. C) Datos sobre las atmósferas de los planetas exteriores. D) Imágenes en luz ultravioleta.
A) 2006 B) 2010 C) 2020 D) 1998
A) Exactamente 100 B) Más de 200 C) Alrededor de 500 D) Menos de 50
A) 50% B) 75% C) 90% D) 100%
A) Dos B) Veinte C) Una docena D) Cinco
A) 500 órbitas. B) 195 órbitas. C) 1000 órbitas. D) 828 órbitas.
A) 828 órbitas. B) 1000 órbitas. C) 500 órbitas. D) 195 órbitas.
A) Mensualmente B) Aproximadamente una vez al año C) Cada dos años D) Semestralmente
A) Todo el ciclo B) La mitad del tiempo del telescopio C) Ninguna asignación específica D) Unas pocas horas
A) Observación de exoplanetas B) "Cometas en transición: búsqueda de OH en el espectro ultravioleta" C) Análisis del clima terrestre D) Estudio de agujeros negros
A) A finales de la década de 1970. B) A principios de la década de 2000. C) A mediados de la década de 1990. D) A principios de la década de 1980.
A) Radiación cósmica B) Flujo cuántico C) Energía oscura D) Materia oscura
A) Un planeta similar a la Tierra en la zona habitable B) Un nuevo tipo de agujero negro C) Un nuevo sistema solar dentro de nuestra galaxia D) La galaxia confirmada más distante, GN-z11
A) Ganímedes B) Europa C) Calisto D) Ío
A) Sedna B) Plutón C) 486958 Arrokoth D) Eris
A) 2019 B) 2022 C) 2018 D) 2015
A) La misma que la de otros cometas conocidos B) El doble de la masa C) Diez veces la masa D) Cincuenta veces la masa
A) Agujeros negros B) Cuásares C) Discos protoplanetarios (proplydos) D) Materia oscura
A) MACS 2129-1 B) Galaxia del Remolino C) Galaxia Sombrero D) Galaxia de Andrómeda
A) Earendel B) Betelgeuse C) Rigel D) Sirius
A) Más de 22.000 B) Casi 30.000 C) Alrededor de 10.000 D) Aproximadamente 15.000
A) Astronomía de radio B) Interferometría con enmascaramiento de la apertura C) Espectroscopia D) Imágenes de rayos X
A) Se degradan rápidamente debido a la radiación. B) Pueden tener una vida útil sorprendentemente larga. C) Requieren un reemplazo frecuente. D) No se ven afectadas por las condiciones de vacío.
A) Unidades de almacenamiento en cinta de carrete a carrete B) Almacenamiento de datos de estado sólido C) Memoria flash D) Discos ópticos
A) Veinticuatro meses B) Inmediatamente después de la recolección C) Doce meses D) Seis meses
A) Formato JPEG B) Formato PNG C) Formato FITS D) Formato TIFF
A) Verde brillante B) Azul oscuro C) Amarillo intenso D) Rojo intenso
A) El investigador principal (IP). B) El director del STScI (Space Telescope Science Institute). C) Cualquier astrónomo. D) Administradores de la NASA.
A) Calibración manual B) Compresión de datos C) Procesamiento automatizado D) Mejora de la imagen
A) Procesamiento posterior con inteligencia artificial. B) Uso de un único filtro de amplio espectro. C) Sensores de imagen de color directos. D) Combinación de imágenes monocromáticas separadas utilizando diferentes filtros. |