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