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