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