A) 1990 B) 1995 C) 2000 D) 1985
A) ISRO B) ESA C) Roscosmos D) NASA
A) Radio B) Refractante C) Reflejando D) Infrarrojos
A) Antenas B) Módulo de control C) Paneles solares D) Espejo primario
A) 5 metros B) 2,4 metros C) 3 metros D) 1 metro
A) Imagen digital B) Sustitución Axial del Telescopio Espacial de Óptica Correctiva (COSTAR) C) Tecnología láser D) Óptica de rayos X
A) Galileo Galilei B) Albert Einstein C) Edwin Hubble D) Isaac Newton
A) Pérdida de contacto con la Tierra B) Fallo de alimentación C) Aberración esférica D) Grietas en el espejo
A) Centro Espacial Kennedy B) Centro de Investigación Ames C) Centro Espacial Johnson D) Centro Goddard de Vuelos Espaciales
A) Ondas de microondas y radio. B) Ultravioleta, visible e infrarrojo cercano. C) Solo luz visible. D) Infrarrojo, rayos X y rayos gamma.
A) STS-135 en 2011 B) STS-61 en 1993 C) STS-125 en 2009 D) STS-31 en 1990
A) Cinco B) Tres C) Siete D) Seis
A) Lyman Spitzer B) Hermann Oberth C) Edwin Hubble D) Nancy Grace Roman
A) Se eliminan las limitaciones en la resolución causadas por la turbulencia atmosférica. B) Los telescopios terrestres tienen una mejor resolución angular. C) Los telescopios espaciales no pueden observar la luz infrarroja ni la luz ultravioleta. D) Los telescopios espaciales solo pueden observar la luz visible.
A) 1983 B) 1962 C) 1946 D) 1975
A) Lyman Spitzer B) Edwin Hubble C) Hermann Oberth D) Nancy Grace Roman
A) 1983 B) 1979 C) 1990 D) 2001
A) Imágenes de rayos X de la Luna. B) Observaciones en el rango ultravioleta de estrellas y galaxias, realizadas entre 1968 y 1972. C) Observaciones de rayos gamma de agujeros negros. 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) 1983 B) 1977 C) 1974 D) 1970
A) $100 millones B) $36 millones C) No se aprobó ninguna financiación. D) $5 millones
A) 1983 B) 1978 C) 1974 D) 1990
A) La existencia de agujeros negros. B) La estructura del ADN. C) La teoría de la relatividad. D) El universo se está expandiendo.
A) 25% B) 10% C) Al menos 15% D) 50%
A) Centro de Vuelo Espacial Goddard B) Lockheed C) Perkin-Elmer D) Kodak
A) 1 micrómetro B) 500 nanómetros C) 100 nanómetros D) 10 nanómetros
A) Itek B) Perkin-Elmer C) Lockheed D) Kodak
A) 50 mm B) 25 mm C) 5 mm D) 10 mm
A) Marzo de 1986 B) Octubre de 1984 C) Septiembre de 1986 D) Abril de 1985
A) 65 nm B) 100 nm C) 25 nm D) 50 nm
A) Dióxido de silicio B) Fluoruro de magnesio C) Óxido de aluminio D) Nitruro de titanio
A) $750 millones de dólares B) $900 millones de dólares C) $1.175 mil millones de dólares D) $1.5 mil millones de dólares
A) Septiembre de 1986 B) Marzo de 1986 C) Abril de 1985 D) Octubre de 1984
A) Fibra de carbono B) Grafito-epoxi C) Aleación de titanio D) Aluminio
A) Se utilizaron materiales absorbentes de agua. B) El telescopio fue recubierto con un material anti-hielo. C) Se realizó una purga con gas nitrógeno antes del lanzamiento. D) Se instalaron elementos calefactores en los instrumentos.
A) Módulos de memoria adicionales. B) Un nuevo sistema de refrigeración. C) Hardware de comunicación mejorado. D) Un procesador Intel 80386 con un coprocesador matemático 80387.
A) Hughes Aircraft CDP1802CD B) Westinghouse NSSC-1. C) Microprocesador RCA 1802. D) Procesador Intel 80386.
A) Agencia Espacial Europea B) Universidad de Wisconsin-Madison C) Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA D) Centro de Vuelo Espacial Goddard
A) Espectroscopía ultravioleta B) Observaciones en infrarrojo 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) Sensores infrarrojos C) Dispositivos de conteo de fotones D) Tubos fotomultiplicadores
A) Dentro de 0.001 segundos de arco. B) Dentro de 1 segundo de arco. C) Dentro de 0.0003 segundos de arco. D) Dentro de 0.01 segundos de arco.
A) Sensores de guía fina (FGS) B) Cámara de campo amplio y planetaria (WF/PC) C) Espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS) D) Fotómetro de alta velocidad (HSP)
A) 24 B) 12 C) 96 D) 48
A) Cámara de campo amplio y planetaria (WF/PC) B) Cámara para objetos débiles (FOC) C) Fotómetro de alta velocidad (HSP) D) Espectrógrafo de alta resolución Goddard (GHRS)
A) 700 kilómetros (435 millas) B) 350 kilómetros (217 millas) C) 540 kilómetros (340 millas) D) 1000 kilómetros (621 millas)
A) Aproximadamente 50° B) 30° C) 70° D) 90°
A) Problemas técnicos con el telescopio B) Recortes en el presupuesto de la NASA C) Retrasos en la fabricación de componentes D) El desastre del transbordador Challenger
A) STS-28 B) STS-41-C C) STS-31 D) STS-26
A) STIS B) COSTAR C) ACS D) NICMOS
A) Cámara de campo amplio 3 (WFC3) B) Espectrógrafo de orígenes cósmicos C) Cámara avanzada para estudios D) Sensores de guía fina
A) Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian B) Espacio dedicado al espacio en la Universidad de Wisconsin-Madison C) Museo Dornier, Alemania D) Centro Espacial Johnson de la NASA
A) Sustituir una batería que posiblemente pudiera fallar. B) Reemplazar todos los instrumentos. C) Reducir el tamaño del telescopio. D) Eliminar la necesidad de software terrestre.
A) Cámara para objetos débiles (FOC) B) Espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial C) Sensor de guía fina D) Espectrógrafo de orígenes cósmicos
A) Sensor de guía fina B) Espectrógrafo de orígenes cósmicos C) Espectrógrafo de objetos débiles (FOS) D) Cámara de campo amplio 3
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) Edwin Hubble B) Lew Allen C) Neil Armstrong D) Carl Sagan
A) El espejo no estaba suficientemente pulido. B) El software del telescopio tenía fallas. C) El espejo estaba hecho de un material incorrecto. D) Un corrector reflectante no se había ensamblado correctamente.
A) Mediciones manuales. B) Correctores nulos refractivos convencionales. C) El corrector nulo reflectante, fabricado a medida. D) Simulaciones por ordenador.
A) -1.01390 ± 0.0002 B) -1.50000 C) -0.90000 D) -1.00230
A) Discovery B) Columbia C) Endeavour D) Atlantis
A) Paneles solares B) WF/PC C) Giroscopios D) Fotómetro de alta velocidad
A) Siete B) Tres C) Diez D) Cinco
A) 14 de febrero de 1994 B) 31 de diciembre de 1993 C) 1 de marzo de 1994 D) 13 de enero de 1994
A) Neil Armstrong B) Buzz Aldrin C) Yuri Gagarin D) Story Musgrave
A) Nuevos mantas de aislamiento térmico. B) Disipador de calor de nitrógeno sólido. C) Kit de mejora de voltaje/temperatura (VIK). D) Grabador de estado sólido.
A) Se instalaron nuevos paneles solares. B) Se actualizó su unidad de procesamiento de datos. C) Se instaló un sistema de refrigeración de circuito cerrado. D) Se reemplazó su espejo principal.
A) Las futuras misiones de servicio tripuladas fueron canceladas. B) La misión de mantenimiento número 4 fue pospuesta indefinidamente. C) Esto provocó que se realizaran reparaciones inmediatas en el telescopio Hubble. D) La NASA decidió lanzar el telescopio espacial James Webb antes de lo previsto.
A) Detección de ondas de radio B) Imágenes en luz ultravioleta C) Observaciones de rayos X D) Lente gravitacional
A) Telescopio espacial Kepler B) Telescopio espacial James Webb C) Telescopio espacial Spitzer D) Observatorio de rayos X Chandra
A) Imágenes en luz ultravioleta. B) Datos sobre las atmósferas de los planetas exteriores. C) La primera caracterización morfológica estadísticamente significativa. D) Observaciones de estrellas jóvenes.
A) 2010 B) 2020 C) 1998 D) 2006
A) Alrededor de 500 B) Menos de 50 C) Más de 200 D) Exactamente 100
A) 75% B) 50% C) 100% D) 90%
A) Cinco B) Veinte C) Una docena D) Dos
A) 828 órbitas. B) 500 órbitas. C) 195 órbitas. D) 1000 órbitas.
A) 195 órbitas. B) 500 órbitas. C) 1000 órbitas. D) 828 órbitas.
A) Cada dos años B) Aproximadamente una vez al año C) Semestralmente D) Mensualmente
A) Ninguna asignación específica B) Unas pocas horas C) Todo el ciclo D) La mitad del tiempo del telescopio
A) Análisis del clima terrestre B) Estudio de agujeros negros C) Observación de exoplanetas D) "Cometas en transición: búsqueda de OH en el espectro ultravioleta"
A) A finales de la década de 1970. B) A principios de la década de 1980. C) A principios de la década de 2000. D) A mediados de la década de 1990.
A) Radiación cósmica B) Flujo cuántico 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) Ío B) Calisto C) Ganímedes D) Europa
A) Sedna B) 486958 Arrokoth C) Eris D) Plutón
A) 2018 B) 2015 C) 2019 D) 2022
A) Diez veces la masa B) La misma que la de otros cometas conocidos C) Cincuenta veces la masa D) El doble de 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) Alrededor de 10.000 B) Más de 22.000 C) Aproximadamente 15.000 D) Casi 30.000
A) Imágenes de rayos X B) Interferometría con enmascaramiento de la apertura C) Espectroscopia D) Astronomía de radio
A) No se ven afectadas por las condiciones de vacío. B) Se degradan rápidamente debido a la radiación. C) Pueden tener una vida útil sorprendentemente larga. D) Requieren un reemplazo frecuente.
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) Veinticuatro meses C) Inmediatamente después de la recolección D) Doce meses
A) Formato TIFF B) Formato JPEG C) Formato FITS D) Formato PNG
A) Rojo intenso B) Azul oscuro C) Amarillo intenso D) Verde brillante
A) El director del STScI (Space Telescope Science Institute). B) Administradores de la NASA. C) El investigador principal (IP). D) Cualquier astrónomo.
A) Calibración manual B) Compresión de datos C) Procesamiento automatizado D) Mejora de la imagen
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. |