A) 1995 B) 1990 C) 2000 D) 1985
A) ESA B) Roscosmos C) ISRO D) NASA
A) Infrarrojos B) Refractante C) Reflejando D) Radio
A) Paneles solares B) Antenas C) Módulo de control D) Espejo primario
A) 2,4 metros B) 3 metros C) 1 metro D) 5 metros
A) Óptica de rayos X B) Tecnología láser C) Sustitución Axial del Telescopio Espacial de Óptica Correctiva (COSTAR) D) Imagen digital
A) Isaac Newton B) Albert Einstein C) Edwin Hubble D) Galileo Galilei
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 Goddard de Vuelos Espaciales C) Centro Espacial Johnson D) Centro de Investigación Ames
A) Solo luz visible. B) Infrarrojo, rayos X y rayos gamma. C) Ondas de microondas y radio. D) Ultravioleta, visible e infrarrojo cercano.
A) STS-125 en 2009 B) STS-31 en 1990 C) STS-61 en 1993 D) STS-135 en 2011
A) Siete B) Tres C) Seis D) Cinco
A) Lyman Spitzer B) Edwin Hubble C) Nancy Grace Roman D) Hermann Oberth
A) Los telescopios espaciales solo pueden observar la luz visible. B) Los telescopios terrestres tienen una mejor resolución angular. C) Los telescopios espaciales no pueden observar la luz infrarroja ni la luz ultravioleta. D) Se eliminan las limitaciones en la resolución causadas por la turbulencia atmosférica.
A) 1962 B) 1975 C) 1983 D) 1946
A) Lyman Spitzer B) Nancy Grace Roman C) Hermann Oberth D) Edwin Hubble
A) 1990 B) 1983 C) 2001 D) 1979
A) Observaciones en el rango ultravioleta de estrellas y galaxias, realizadas entre 1968 y 1972. B) Observaciones de rayos gamma de agujeros negros. C) Imágenes de rayos X de la Luna. D) Estudios de microondas de la radiación cósmica de fondo.
A) El programa TGA B) El programa OAO C) El programa Hubble D) El programa de la ESA
A) 1977 B) 1974 C) 1970 D) 1983
A) $5 millones B) $36 millones C) $100 millones D) No se aprobó ninguna financiación.
A) 1978 B) 1983 C) 1990 D) 1974
A) La estructura del ADN. B) El universo se está expandiendo. C) La teoría de la relatividad. D) La existencia de agujeros negros.
A) 10% B) 50% C) 25% D) Al menos 15%
A) Perkin-Elmer B) Centro de Vuelo Espacial Goddard C) Lockheed D) Kodak
A) 100 nanómetros B) 10 nanómetros C) 500 nanómetros D) 1 micrómetro
A) Lockheed B) Kodak C) Perkin-Elmer D) Itek
A) 50 mm B) 5 mm C) 10 mm D) 25 mm
A) Abril de 1985 B) Septiembre de 1986 C) Octubre de 1984 D) Marzo de 1986
A) 65 nm B) 50 nm C) 25 nm D) 100 nm
A) Nitruro de titanio B) Óxido de aluminio C) Dióxido de silicio D) Fluoruro de magnesio
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) Marzo de 1986 B) Septiembre de 1986 C) Abril de 1985 D) Octubre de 1984
A) Aluminio B) Grafito-epoxi C) Fibra de carbono D) Aleación de titanio
A) Se realizó una purga con gas nitrógeno antes del lanzamiento. B) Se utilizaron materiales absorbentes de agua. C) El telescopio fue recubierto con un material anti-hielo. D) Se instalaron elementos calefactores en los instrumentos.
A) Hardware de comunicación mejorado. B) Módulos de memoria adicionales. C) Un procesador Intel 80386 con un coprocesador matemático 80387. D) Un nuevo sistema de refrigeración.
A) Microprocesador RCA 1802. B) Westinghouse NSSC-1. C) Procesador Intel 80386. D) Hughes Aircraft CDP1802CD
A) Universidad de Wisconsin-Madison B) Centro de Vuelo Espacial Goddard C) Agencia Espacial Europea D) Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA
A) Observaciones en infrarrojo B) Espectroscopía ultravioleta C) Fotometría en luz visible D) Imágenes ópticas de alta resolución
A) Dieciséis B) Cuatro C) Ocho D) Doce
A) Tubos fotomultiplicadores B) Sensores infrarrojos C) Dispositivos de conteo de fotones D) Dispositivos de carga acoplada (CCD)
A) Dentro de 0.01 segundos de arco. B) Dentro de 0.0003 segundos de arco. C) Dentro de 0.001 segundos de arco. D) Dentro de 1 segundo de arco.
A) Cámara de campo amplio y planetaria (WF/PC) B) Sensores de guía fina (FGS) C) Espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS) D) Fotómetro de alta velocidad (HSP)
A) 24 B) 12 C) 96 D) 48
A) Espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS) B) Cámara de campo amplio y planetaria (WF/PC) C) Cámara para objetos débiles (FOC) D) Fotómetro de alta velocidad (HSP)
A) 350 kilómetros (217 millas) B) 1000 kilómetros (621 millas) C) 700 kilómetros (435 millas) D) 540 kilómetros (340 millas)
A) 30° B) Aproximadamente 50° C) 70° D) 90°
A) Recortes en el presupuesto de la NASA B) Problemas técnicos con el telescopio C) El desastre del transbordador Challenger D) Retrasos en la fabricación de componentes
A) STS-26 B) STS-28 C) STS-41-C D) STS-31
A) STIS B) COSTAR C) NICMOS D) ACS
A) Espectrógrafo de orígenes cósmicos B) Cámara avanzada para estudios C) Cámara de campo amplio 3 (WFC3) D) Sensores de guía fina
A) Centro Espacial Johnson de la NASA B) Espacio dedicado al espacio en la Universidad de Wisconsin-Madison C) Museo Dornier, Alemania D) Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian
A) Reemplazar todos los instrumentos. B) Reducir el tamaño del telescopio. C) Eliminar la necesidad de software terrestre. D) Sustituir una batería que posiblemente pudiera fallar.
A) Espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial B) Espectrógrafo de orígenes cósmicos C) Cámara para objetos débiles (FOC) D) Sensor de guía fina
A) Espectrógrafo de objetos débiles (FOS) B) Cámara de campo amplio 3 C) Espectrógrafo de orígenes cósmicos D) Sensor de guía fina
A) Técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes, como la deconvolución. B) Utilizaron lentes adicionales para corregir las imágenes. C) Los astrónomos ajustaron manualmente cada imagen. D) El telescopio fue recalibrado utilizando observaciones realizadas desde tierra.
A) Lew Allen B) Carl Sagan C) Neil Armstrong D) Edwin Hubble
A) El espejo estaba hecho de un material incorrecto. B) El software del telescopio tenía fallas. C) Un corrector reflectante no se había ensamblado correctamente. D) El espejo no estaba suficientemente pulido.
A) Mediciones manuales. B) Correctores nulos refractivos convencionales. C) Simulaciones por ordenador. D) El corrector nulo reflectante, fabricado a medida.
A) -0.90000 B) -1.00230 C) -1.50000 D) -1.01390 ± 0.0002
A) Discovery B) Atlantis C) Columbia D) Endeavour
A) Giroscopios B) Fotómetro de alta velocidad C) Paneles solares D) WF/PC
A) Diez B) Cinco C) Tres D) Siete
A) 13 de enero de 1994 B) 1 de marzo de 1994 C) 14 de febrero de 1994 D) 31 de diciembre de 1993
A) Yuri Gagarin B) Buzz Aldrin C) Neil Armstrong D) Story Musgrave
A) Disipador de calor de nitrógeno sólido. B) Nuevos mantas de aislamiento térmico. C) Kit de mejora de voltaje/temperatura (VIK). D) Grabador de estado sólido.
A) Se instaló un sistema de refrigeración de circuito cerrado. B) Se actualizó su unidad de procesamiento de datos. C) Se instalaron nuevos paneles solares. D) Se reemplazó su espejo principal.
A) Las futuras misiones de servicio tripuladas fueron canceladas. B) La NASA decidió lanzar el telescopio espacial James Webb antes de lo previsto. C) La misión de mantenimiento número 4 fue pospuesta indefinidamente. D) Esto provocó que se realizaran reparaciones inmediatas en el telescopio Hubble.
A) Imágenes en luz ultravioleta B) Detección de ondas de radio C) Observaciones de rayos X D) Lente gravitacional
A) Telescopio espacial James Webb B) Observatorio de rayos X Chandra C) Telescopio espacial Spitzer D) Telescopio espacial Kepler
A) La primera caracterización morfológica estadísticamente significativa. B) Imágenes en luz ultravioleta. C) Datos sobre las atmósferas de los planetas exteriores. D) Observaciones de estrellas jóvenes.
A) 2006 B) 2010 C) 1998 D) 2020
A) Alrededor de 500 B) Menos de 50 C) Más de 200 D) Exactamente 100
A) 50% B) 75% C) 90% D) 100%
A) Dos B) Veinte C) Una docena D) Cinco
A) 1000 órbitas. B) 500 órbitas. C) 828 órbitas. D) 195 órbitas.
A) 500 órbitas. B) 1000 órbitas. C) 828 órbitas. D) 195 órbitas.
A) Semestralmente B) Mensualmente C) Cada dos años D) Aproximadamente una vez al año
A) Unas pocas horas B) La mitad del tiempo del telescopio C) Todo el ciclo D) Ninguna asignación específica
A) Observación de exoplanetas B) "Cometas en transición: búsqueda de OH en el espectro ultravioleta" C) Estudio de agujeros negros D) Análisis del clima terrestre
A) A mediados de la década de 1990. B) A finales de la década de 1970. C) A principios de la década de 1980. D) A principios de la década de 2000.
A) Flujo cuántico B) Radiación cósmica C) Materia oscura D) Energía oscura
A) Un planeta similar a la Tierra en la zona habitable B) La galaxia confirmada más distante, GN-z11 C) Un nuevo tipo de agujero negro D) Un nuevo sistema solar dentro de nuestra galaxia
A) Europa B) Ío C) Calisto D) Ganímedes
A) Plutón B) Eris C) Sedna D) 486958 Arrokoth
A) 2022 B) 2018 C) 2019 D) 2015
A) El doble de la masa B) La misma que la de otros cometas conocidos C) Cincuenta veces la masa D) Diez veces la masa
A) Materia oscura B) Agujeros negros C) Cuásares D) Discos protoplanetarios (proplydos)
A) Galaxia del Remolino B) MACS 2129-1 C) Galaxia de Andrómeda D) Galaxia Sombrero
A) Sirius B) Betelgeuse C) Rigel D) Earendel
A) Más de 22.000 B) Aproximadamente 15.000 C) Alrededor de 10.000 D) Casi 30.000
A) Imágenes de rayos X B) Espectroscopia C) Interferometría con enmascaramiento de la apertura D) Astronomía de radio
A) Requieren un reemplazo frecuente. B) Pueden tener una vida útil sorprendentemente larga. C) Se degradan rápidamente debido a la radiación. D) No se ven afectadas por las condiciones de vacío.
A) Discos ópticos B) Memoria flash C) Unidades de almacenamiento en cinta de carrete a carrete D) Almacenamiento de datos de estado sólido
A) Inmediatamente después de la recolección B) Veinticuatro meses C) Seis meses D) Doce meses
A) Formato FITS B) Formato JPEG C) Formato PNG D) Formato TIFF
A) Azul oscuro B) Amarillo intenso C) Rojo intenso D) Verde brillante
A) Cualquier astrónomo. B) El investigador principal (IP). C) El director del STScI (Space Telescope Science Institute). D) Administradores de la NASA.
A) Calibración manual B) Procesamiento automatizado C) Compresión de datos D) Mejora de la imagen
A) Procesamiento posterior con inteligencia artificial. B) Uso de un único filtro de amplio espectro. C) Sensores de imagen de color directos. D) Combinación de imágenes monocromáticas separadas utilizando diferentes filtros. |