A) Agua líquida B) Plasma C) Formaciones rocosas D) Gas y polvo
A) Rayos gamma B) Luz visible C) Rayos X D) Ondas de radio
A) Desequilibrio de ionización B) Conducción del calor C) Alineación de par radiativo D) Calentamiento por microondas
A) Monóxido de carbono (CO) B) Dióxido de carbono (CO2) C) Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) D) Metano (CH4)
A) Restos de supernova B) Región H II C) Nebulosa oscura D) Nebulosa de reflexión
A) Carbono B) Hidrógeno C) Helio D) Oxígeno
A) Nubes moleculares B) Nebulosas de reflexión C) Regiones H II D) Restos de supernova
A) Rojo B) Azul C) Amarillo D) Verde
A) Diamantes B) Silicatos C) Oro D) Platino
A) 100 iones/m³ B) 1.000 millones (109) moléculas/m³ C) 1 billón (1012) moléculas/m³ D) 10 cuatrillones (1016) moléculas/m³
A) Gas coronal B) Medio ionizado cálido C) Región de fotodisociación D) Fase fría y densa
A) 5% B) 10% C) 1% D) 50%
A) Gigantes rojas B) Estrellas de neutrones C) Enanas blancas D) Estrellas OB
A) O(10⁵ K) B) < 300 K C) ≈ 10⁴ K D) ≈ 10⁶ K
A) ~ 100 iones/m³ B) ~ 1012 moléculas/m³ C) ~ 1016 moléculas/m³ D) ~ 1025 moléculas/m³
A) Región de fotodisociación B) Fase fría y densa C) Gas muy caliente (T ≈ 106 K) D) Fase inter-nube cálida
A) Los rayos cósmicos. B) La nucleosíntesis primordial. C) La síntesis nuclear estelar durante la evolución estelar. D) El polvo interestelar.
A) Las diferentes fases se encuentran aproximadamente en equilibrio de presión a lo largo de gran parte del disco galáctico. B) La presión varía significativamente entre diferentes regiones. C) La presión térmica es más importante que los campos magnéticos. D) Todas las fases tienen una densidad igual.
A) Disminuyen la densidad del medio interestelar (MIS). B) Reducen el número de átomos de hidrógeno. C) Convierten el gas circundante en una fase ionizada y cálida, aumentando la temperatura. D) Crean un medio neutro frío.
A) Aumentan la densidad de las nubes moleculares. B) Contribuyen al calentamiento del medio neutro cálido. C) Reducen el número de fotones con energía por debajo del límite de Lyman. D) Enfrían el gas ionizado.
A) 2025 B) 2030 C) 2040 D) 2020
A) 500 pársec B) 30.000 pársec C) 10.000 pársec D) 100 pársec (300 años luz)
A) 200 km/s B) 1000 km/s C) 500 km/s D) 50 km/s
A) No tiene ningún efecto sobre el MIS. B) Influye en su dinámica y estructura. C) Impide la formación de estrellas en los brazos espirales. D) Comprime todo el MIS en un disco delgado.
A) Solo contiene gas frío. B) Pasa a estar completamente en fase coronal. C) Permanece inalterado en comparación con el resto de la galaxia. D) Se modifica profundamente por el agujero negro supermasivo central.
A) Dispersión B) Enrojecimiento C) Líneas de emisión D) Líneas de absorción
A) Transición Brackett-alfa B) Transición Paschen-alfa C) Transición Balmer-alfa D) Transición Lyman-alfa
A) Radiación síncrotron B) Radiación Bremsstrahlung (frenada) C) Emisión de fotones durante la desexcitación D) Dispersión Compton inversa
A) H2 (hidrógeno molecular) B) CO (monóxido de carbono) C) O III D) N II
A) Dispersión Compton inversa B) Radiación síncrotron C) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) D) Emisión similar a la de un cuerpo negro
A) Dispersión Compton inversa B) Enfriamiento por Bremsstrahlung C) Colisión con núcleos atómicos D) Radiación síncrotron
A) Radiación síncrotron B) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) C) Emisión infrarroja D) Fotones gamma
A) Enfriamiento por estructura fina B) Radiación de frenado (Bremsstrahlung) C) Dispersión inversa de Compton D) Radiación síncrotron
A) Líneas espectrales del CO B) Fotón Ly-α emitido por el hidrógeno C) Línea de 21 cm del hidrógeno neutro (H I) D) Líneas prohibidas del oxígeno triatómico (O III)
A) Radiación dipolar B) Emisión de la línea de 21 cm C) Líneas de longitud de onda milimétrica D) Emisión infrarroja cercana similar al cuerpo negro
A) Radiación síncrotron. B) Radiación de frenado (Bremsstrahlung). C) Emisión infrarroja lejana similar a la de un cuerpo negro. D) Radiación dipolar proveniente de partículas nanométricas en rotación.
A) Emisión en la línea de 21 centímetros. B) Líneas de emisión en longitudes de onda de milímetros. C) Emisión en el infrarrojo lejano, similar a un cuerpo negro. D) Radiación síncrotron.
A) René Descartes B) Edward Barnard C) Francis Bacon D) William Huggins
A) Fotografía B) Lente del telescopio C) Refracción D) Espectroscopía
A) Edward Barnard B) Slipher C) Mary Lea Heger D) Victor Hess
A) Solo moléculas de hidrógeno y helio. B) Monóxido de carbono. C) Fulerenos (C60) o 'buckyballs'. D) Hidrocarburos simples. |