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