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