A) 1990 B) 1985 C) 1995 D) 2000
A) ISRO B) NASA C) ESA D) Roscosmos
A) Refractante B) Infrarrojos C) Radio D) Reflejando
A) Paneles solares B) Espejo primario C) Módulo de control D) Antenas
A) 5 metros B) 2,4 metros C) 1 metro D) 3 metros
A) Tecnología láser B) Sustitución Axial del Telescopio Espacial de Óptica Correctiva (COSTAR) C) Imagen digital D) Óptica de rayos X
A) Edwin Hubble B) Galileo Galilei C) Isaac Newton D) Albert Einstein
A) Aberración esférica B) Pérdida de contacto con la Tierra C) Grietas en el espejo D) Fallo de alimentación
A) Centro Espacial Kennedy B) Centro Espacial Johnson C) Centro Goddard de Vuelos Espaciales D) Centro de Investigación Ames
A) Ultravioleta, visible e infrarrojo cercano. B) Solo luz visible. C) Ondas de microondas y radio. D) Infrarrojo, rayos X y rayos gamma.
A) STS-125 en 2009 B) STS-61 en 1993 C) STS-135 en 2011 D) STS-31 en 1990
A) Tres B) Seis C) Cinco D) Siete
A) Edwin Hubble B) Lyman Spitzer C) Nancy Grace Roman D) Hermann Oberth
A) Los telescopios terrestres tienen una mejor resolución angular. B) Los telescopios espaciales solo pueden observar la luz visible. 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) 1946 B) 1983 C) 1962 D) 1975
A) Hermann Oberth B) Edwin Hubble C) Nancy Grace Roman D) Lyman Spitzer
A) 1983 B) 2001 C) 1979 D) 1990
A) Imágenes de rayos X de la Luna. B) Estudios de microondas de la radiación cósmica de fondo. C) Observaciones de rayos gamma de agujeros negros. D) Observaciones en el rango ultravioleta de estrellas y galaxias, realizadas entre 1968 y 1972.
A) El programa Hubble B) El programa TGA C) El programa de la ESA D) El programa OAO
A) 1970 B) 1977 C) 1983 D) 1974
A) No se aprobó ninguna financiación. B) $36 millones C) $5 millones D) $100 millones
A) 1983 B) 1974 C) 1978 D) 1990
A) La existencia de agujeros negros. B) La teoría de la relatividad. C) La estructura del ADN. D) El universo se está expandiendo.
A) Al menos 15% B) 50% C) 10% D) 25%
A) Centro de Vuelo Espacial Goddard B) Perkin-Elmer C) Kodak D) Lockheed
A) 1 micrómetro B) 500 nanómetros C) 100 nanómetros D) 10 nanómetros
A) Perkin-Elmer B) Kodak C) Lockheed D) Itek
A) 5 mm B) 50 mm C) 10 mm D) 25 mm
A) Octubre de 1984 B) Abril de 1985 C) Marzo de 1986 D) Septiembre de 1986
A) 100 nm B) 25 nm C) 65 nm D) 50 nm
A) Dióxido de silicio B) Fluoruro de magnesio C) Óxido de aluminio D) Nitruro de titanio
A) $900 millones de dólares B) $1.175 mil millones de dólares C) $1.5 mil millones de dólares D) $750 millones de dólares
A) Septiembre de 1986 B) Abril de 1985 C) Octubre de 1984 D) Marzo de 1986
A) Fibra de carbono B) Grafito-epoxi C) Aluminio D) Aleación de titanio
A) Se instalaron elementos calefactores en los instrumentos. B) Se realizó una purga con gas nitrógeno antes del lanzamiento. C) Se utilizaron materiales absorbentes de agua. 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) Módulos de memoria adicionales. D) Un nuevo sistema de refrigeración.
A) Procesador Intel 80386. B) Microprocesador RCA 1802. C) Hughes Aircraft CDP1802CD D) Westinghouse NSSC-1.
A) Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA B) Centro de Vuelo Espacial Goddard C) Agencia Espacial Europea D) Universidad de Wisconsin-Madison
A) Fotometría en luz visible B) Imágenes ópticas de alta resolución C) Observaciones en infrarrojo D) Espectroscopía ultravioleta
A) Ocho B) Dieciséis C) Doce D) Cuatro
A) Dispositivos de carga acoplada (CCD) B) Dispositivos de conteo de fotones C) Sensores infrarrojos D) Tubos fotomultiplicadores
A) Dentro de 0.01 segundos de arco. B) Dentro de 0.0003 segundos de arco. C) Dentro de 1 segundo de arco. D) Dentro de 0.001 segundos de arco.
A) Espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS) B) Cámara de campo amplio y planetaria (WF/PC) C) Fotómetro de alta velocidad (HSP) D) Sensores de guía fina (FGS)
A) 24 B) 96 C) 48 D) 12
A) Cámara de campo amplio y planetaria (WF/PC) B) Cámara para objetos débiles (FOC) C) Espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS) D) Fotómetro de alta velocidad (HSP)
A) 540 kilómetros (340 millas) B) 700 kilómetros (435 millas) C) 1000 kilómetros (621 millas) D) 350 kilómetros (217 millas)
A) 70° B) 90° C) Aproximadamente 50° D) 30°
A) El desastre del transbordador Challenger B) Problemas técnicos con el telescopio C) Recortes en el presupuesto de la NASA D) Retrasos en la fabricación de componentes
A) STS-41-C B) STS-31 C) STS-28 D) STS-26
A) ACS B) STIS C) NICMOS D) COSTAR
A) Sensores de guía fina B) Espectrógrafo de orígenes cósmicos C) Cámara de campo amplio 3 (WFC3) D) Cámara avanzada para estudios
A) Espacio dedicado al espacio en la Universidad de Wisconsin-Madison B) Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian C) Museo Dornier, Alemania D) Centro Espacial Johnson de la NASA
A) Sustituir una batería que posiblemente pudiera fallar. B) Reducir el tamaño del telescopio. C) Reemplazar todos los instrumentos. D) Eliminar la necesidad de software terrestre.
A) Cámara para objetos débiles (FOC) B) Espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial C) Espectrógrafo de orígenes cósmicos D) Sensor de guía fina
A) Espectrógrafo de objetos débiles (FOS) B) Espectrógrafo de orígenes cósmicos C) Cámara de campo amplio 3 D) Sensor de guía fina
A) Utilizaron lentes adicionales para corregir las imágenes. B) El telescopio fue recalibrado utilizando observaciones realizadas desde tierra. C) Técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes, como la deconvolución. D) Los astrónomos ajustaron manualmente cada imagen.
A) Carl Sagan B) Neil Armstrong C) Lew Allen D) Edwin Hubble
A) El software del telescopio tenía fallas. B) El espejo no estaba suficientemente pulido. C) El espejo estaba hecho de un material incorrecto. D) Un corrector reflectante no se había ensamblado correctamente.
A) Simulaciones por ordenador. B) El corrector nulo reflectante, fabricado a medida. C) Mediciones manuales. D) Correctores nulos refractivos convencionales.
A) -1.01390 ± 0.0002 B) -1.50000 C) -1.00230 D) -0.90000
A) Endeavour B) Discovery C) Atlantis D) Columbia
A) Paneles solares B) WF/PC C) Giroscopios D) Fotómetro de alta velocidad
A) Tres B) Cinco C) Diez D) Siete
A) 1 de marzo de 1994 B) 13 de enero de 1994 C) 31 de diciembre de 1993 D) 14 de febrero de 1994
A) Buzz Aldrin B) Story Musgrave C) Yuri Gagarin D) Neil Armstrong
A) Disipador de calor de nitrógeno sólido. B) Nuevos mantas de aislamiento térmico. C) Grabador de estado sólido. D) Kit de mejora de voltaje/temperatura (VIK).
A) Se instaló un sistema de refrigeración de circuito cerrado. B) Se actualizó su unidad de procesamiento de datos. C) Se reemplazó su espejo principal. D) Se instalaron nuevos paneles solares.
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) Lente gravitacional B) Detección de ondas de radio C) Observaciones de rayos X D) Imágenes en luz ultravioleta
A) Telescopio espacial Spitzer B) Telescopio espacial Kepler C) Telescopio espacial James Webb D) Observatorio de rayos X Chandra
A) La primera caracterización morfológica estadísticamente significativa. B) Datos sobre las atmósferas de los planetas exteriores. C) Observaciones de estrellas jóvenes. D) Imágenes en luz ultravioleta.
A) 2006 B) 2020 C) 2010 D) 1998
A) Exactamente 100 B) Más de 200 C) Menos de 50 D) Alrededor de 500
A) 100% B) 90% C) 50% D) 75%
A) Una docena B) Dos C) Cinco D) Veinte
A) 828 órbitas. B) 1000 órbitas. C) 195 órbitas. D) 500 órbitas.
A) 828 órbitas. B) 1000 órbitas. C) 500 órbitas. D) 195 órbitas.
A) Aproximadamente una vez al año B) Mensualmente C) Semestralmente D) Cada dos años
A) Ninguna asignación específica B) Unas pocas horas C) Todo el ciclo D) La mitad del tiempo del telescopio
A) "Cometas en transición: búsqueda de OH en el espectro ultravioleta" B) Estudio de agujeros negros C) Observación de exoplanetas D) Análisis del clima terrestre
A) A principios de la década de 2000. B) A finales de la década de 1970. C) A principios de la década de 1980. D) A mediados de la década de 1990.
A) Energía oscura B) Flujo cuántico C) Materia oscura D) Radiación cósmica
A) Un planeta similar a la Tierra en la zona habitable B) Un nuevo sistema solar dentro de nuestra galaxia C) Un nuevo tipo de agujero negro D) La galaxia confirmada más distante, GN-z11
A) Ganímedes B) Europa C) Calisto D) Ío
A) Sedna B) 486958 Arrokoth C) Plutón D) Eris
A) 2015 B) 2022 C) 2018 D) 2019
A) El doble de la masa B) La misma que la de otros cometas conocidos C) Diez veces la masa D) Cincuenta veces la masa
A) Discos protoplanetarios (proplydos) B) Materia oscura C) Agujeros negros D) Cuásares
A) MACS 2129-1 B) Galaxia Sombrero C) Galaxia de Andrómeda D) Galaxia del Remolino
A) Earendel B) Rigel C) Sirius D) Betelgeuse
A) Aproximadamente 15.000 B) Casi 30.000 C) Más de 22.000 D) Alrededor de 10.000
A) Imágenes de rayos X B) Espectroscopia C) Astronomía de radio D) Interferometría con enmascaramiento de la apertura
A) Requieren un reemplazo frecuente. B) No se ven afectadas por las condiciones de vacío. C) Se degradan rápidamente debido a la radiación. D) Pueden tener una vida útil sorprendentemente larga.
A) Memoria flash B) Discos ópticos C) Unidades de almacenamiento en cinta de carrete a carrete D) Almacenamiento de datos de estado sólido
A) Seis meses B) Inmediatamente después de la recolección C) Veinticuatro meses D) Doce meses
A) Formato JPEG B) Formato PNG C) Formato FITS D) Formato TIFF
A) Azul oscuro B) Verde brillante C) Amarillo intenso D) Rojo intenso
A) Cualquier astrónomo. B) Administradores de la NASA. C) El investigador principal (IP). D) El director del STScI (Space Telescope Science Institute).
A) Compresión de datos B) Calibración manual C) Procesamiento automatizado D) Mejora de la imagen
A) Procesamiento posterior con inteligencia artificial. B) Sensores de imagen de color directos. C) Uso de un único filtro de amplio espectro. D) Combinación de imágenes monocromáticas separadas utilizando diferentes filtros. |