A) Agua líquida B) Plasma C) Gas y polvo D) Formaciones rocosas
A) Rayos gamma B) Rayos X C) Ondas de radio D) Luz visible
A) Calentamiento por microondas B) Conducción del calor C) Alineación de par radiativo D) Desequilibrio de ionización
A) Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) B) Monóxido de carbono (CO) C) Dióxido de carbono (CO2) D) Metano (CH4)
A) Región H II B) Nebulosa de reflexión C) Nebulosa oscura D) Restos de supernova
A) Hidrógeno B) Oxígeno C) Carbono D) Helio
A) Restos de supernova B) Regiones H II C) Nubes moleculares D) Nebulosas de reflexión
A) Amarillo B) Verde C) Rojo D) Azul
A) Oro B) Silicatos C) Platino D) Diamantes
A) 1 billón (1012) moléculas/m³ B) 100 iones/m³ C) 10 cuatrillones (1016) moléculas/m³ D) 1.000 millones (109) moléculas/m³
A) Región de fotodisociación B) Gas coronal C) Medio ionizado cálido D) Fase fría y densa
A) 5% B) 50% C) 1% D) 10%
A) Enanas blancas B) Estrellas OB C) Gigantes rojas D) Estrellas de neutrones
A) ≈ 10⁴ K B) ≈ 10⁶ K C) O(10⁵ K) D) < 300 K
A) ~ 1025 moléculas/m³ B) ~ 1012 moléculas/m³ C) ~ 100 iones/m³ D) ~ 1016 moléculas/m³
A) Fase fría y densa B) Fase inter-nube cálida C) Región de fotodisociación D) Gas muy caliente (T ≈ 106 K)
A) La nucleosíntesis primordial. B) La síntesis nuclear estelar durante la evolución estelar. C) Los rayos cósmicos. D) El polvo interestelar.
A) La presión varía significativamente entre diferentes regiones. B) Todas las fases tienen una densidad igual. C) Las diferentes fases se encuentran aproximadamente en equilibrio de presión a lo largo de gran parte del disco galáctico. D) La presión térmica es más importante que los campos magnéticos.
A) Convierten el gas circundante en una fase ionizada y cálida, aumentando la temperatura. B) Reducen el número de átomos de hidrógeno. C) Disminuyen la densidad del medio interestelar (MIS). D) Crean un medio neutro frío.
A) Aumentan la densidad de las nubes moleculares. B) Reducen el número de fotones con energía por debajo del límite de Lyman. C) Contribuyen al calentamiento del medio neutro cálido. D) Enfrían el gas ionizado.
A) 2040 B) 2025 C) 2030 D) 2020
A) 500 pársec B) 10.000 pársec C) 100 pársec (300 años luz) D) 30.000 pársec
A) 200 km/s B) 500 km/s C) 1000 km/s D) 50 km/s
A) Influye en su dinámica y estructura. B) Comprime todo el MIS en un disco delgado. C) No tiene ningún efecto sobre el MIS. D) Impide la formación de estrellas en los brazos espirales.
A) Pasa a estar completamente en fase coronal. B) Permanece inalterado en comparación con el resto de la galaxia. C) Se modifica profundamente por el agujero negro supermasivo central. D) Solo contiene gas frío.
A) Líneas de emisión B) Dispersión C) Líneas de absorción D) Enrojecimiento
A) Transición Brackett-alfa B) Transición Balmer-alfa C) Transición Paschen-alfa D) Transición Lyman-alfa
A) Radiación Bremsstrahlung (frenada) B) Dispersión Compton inversa C) Emisión de fotones durante la desexcitación D) Radiación síncrotron
A) N II B) H2 (hidrógeno molecular) C) O III D) CO (monóxido de carbono)
A) Radiación síncrotron B) Dispersión Compton inversa C) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) D) Emisión similar a la de un cuerpo negro
A) Radiación síncrotron B) Dispersión Compton inversa C) Colisión con núcleos atómicos D) Enfriamiento por Bremsstrahlung
A) Radiación síncrotron B) Emisión infrarroja C) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) D) Fotones gamma
A) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) B) Radiación síncrotron C) Enfriamiento por estructura fina D) Dispersión inversa de Compton
A) Líneas espectrales del CO B) Fotón Ly-α emitido por el hidrógeno C) Línea de 21 cm del hidrógeno neutro (H I) D) Líneas prohibidas del oxígeno triatómico (O III)
A) Emisión de la línea de 21 cm B) Emisión infrarroja cercana similar al cuerpo negro C) Radiación dipolar D) Líneas de longitud de onda milimétrica
A) Radiación dipolar proveniente de partículas nanométricas en rotación. B) Emisión infrarroja lejana similar a la de un cuerpo negro. C) Radiación síncrotron. D) Radiación de frenado (Bremsstrahlung).
A) Radiación síncrotron. B) Emisión en la línea de 21 centímetros. C) Líneas de emisión en longitudes de onda de milímetros. D) Emisión en el infrarrojo lejano, similar a un cuerpo negro.
A) Edward Barnard B) William Huggins C) René Descartes D) Francis Bacon
A) Espectroscopía B) Fotografía C) Refracción D) Lente del telescopio
A) Victor Hess B) Slipher C) Mary Lea Heger D) Edward Barnard
A) Solo moléculas de hidrógeno y helio. B) Monóxido de carbono. C) Hidrocarburos simples. D) Fulerenos (C60) o 'buckyballs'. |