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