A) Plasma B) Agua líquida C) Formaciones rocosas D) Gas y polvo
A) Luz visible B) Ondas de radio C) Rayos X D) Rayos gamma
A) Desequilibrio de ionización B) Calentamiento por microondas C) Alineación de par radiativo D) Conducción del calor
A) Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) B) Dióxido de carbono (CO2) C) Metano (CH4) D) Monóxido de carbono (CO)
A) Restos de supernova B) Nebulosa de reflexión C) Región H II D) Nebulosa oscura
A) Oxígeno B) Helio C) Carbono D) Hidrógeno
A) Restos de supernova B) Regiones H II C) Nebulosas de reflexión D) Nubes moleculares
A) Verde B) Rojo C) Amarillo D) Azul
A) Diamantes B) Oro C) Silicatos D) Platino
A) 1 billón (1012) moléculas/m³ B) 10 cuatrillones (1016) moléculas/m³ C) 1.000 millones (109) moléculas/m³ D) 100 iones/m³
A) Fase fría y densa B) Medio ionizado cálido C) Gas coronal D) Región de fotodisociación
A) 10% B) 5% C) 50% D) 1%
A) Estrellas de neutrones B) Estrellas OB C) Gigantes rojas D) Enanas blancas
A) < 300 K B) ≈ 10⁶ K C) O(10⁵ K) D) ≈ 10⁴ K
A) ~ 100 iones/m³ B) ~ 1012 moléculas/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) Los rayos cósmicos. C) La nucleosíntesis primordial. 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) Reducen el número de átomos de hidrógeno. B) Disminuyen la densidad del medio interestelar (MIS). C) Crean un medio neutro frío. D) Convierten el gas circundante en una fase ionizada y cálida, aumentando la temperatura.
A) Reducen el número de fotones con energía por debajo del límite de Lyman. B) Contribuyen al calentamiento del medio neutro cálido. C) Enfrían el gas ionizado. D) Aumentan la densidad de las nubes moleculares.
A) 2040 B) 2030 C) 2020 D) 2025
A) 30.000 pársec B) 500 pársec C) 10.000 pársec D) 100 pársec (300 años luz)
A) 500 km/s B) 50 km/s C) 200 km/s D) 1000 km/s
A) Impide la formación de estrellas en los brazos espirales. B) Comprime todo el MIS en un disco delgado. C) Influye en su dinámica y estructura. D) No tiene ningún efecto sobre el MIS.
A) Permanece inalterado en comparación con el resto de la galaxia. B) Solo contiene gas frío. C) Pasa a estar completamente en fase coronal. D) Se modifica profundamente por el agujero negro supermasivo central.
A) Enrojecimiento B) Líneas de absorción C) Líneas de emisión D) Dispersión
A) Transición Brackett-alfa B) Transición Balmer-alfa C) Transición Lyman-alfa D) Transición Paschen-alfa
A) Radiación síncrotron B) Emisión de fotones durante la desexcitación C) Dispersión Compton inversa D) Radiación Bremsstrahlung (frenada)
A) H2 (hidrógeno molecular) B) N II C) CO (monóxido de carbono) D) O III
A) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) B) Emisión similar a la de un cuerpo negro C) Dispersión Compton inversa D) Radiación síncrotron
A) Colisión con núcleos atómicos B) Radiación síncrotron C) Enfriamiento por Bremsstrahlung D) Dispersión Compton inversa
A) Fotones gamma B) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) C) Emisión infrarroja D) Radiación síncrotron
A) Radiación síncrotron B) Dispersión inversa de Compton C) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) D) Enfriamiento por estructura fina
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) Radiación dipolar B) Líneas de longitud de onda milimétrica C) Emisión infrarroja cercana similar al cuerpo negro D) Emisión de la línea de 21 cm
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) Emisión en el infrarrojo lejano, similar a un cuerpo negro. B) Radiación síncrotron. C) Emisión en la línea de 21 centímetros. D) Líneas de emisión en longitudes de onda de milímetros.
A) Edward Barnard B) Francis Bacon C) William Huggins D) René Descartes
A) Fotografía B) Refracción C) Lente del telescopio D) Espectroscopía
A) Slipher B) Mary Lea Heger C) Victor Hess D) Edward Barnard
A) Fulerenos (C60) o 'buckyballs'. B) Solo moléculas de hidrógeno y helio. C) Monóxido de carbono. D) Hidrocarburos simples. |