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