A) 1985 B) 2000 C) 1995 D) 1990
A) ISRO B) ESA C) NASA D) Roscosmos
A) Infrarouge B) Réfraction C) Réflexion D) Radio
A) Panne de courant B) Fissures dans le miroir C) Aberration sphérique D) Perte de contact avec la Terre
A) Albert Einstein B) Edwin Hubble C) Galileo Galilei D) Isaac Newton
A) Module de contrôle B) Miroir primaire C) Panneaux solaires D) Antennes
A) 5 mètres B) 1 mètre C) 2,4 mètres D) 3 mètres
A) Centre de recherche Ames B) Centre spatial Johnson C) Centre de vol spatial Goddard D) Centre spatial Kennedy
A) Imagerie numérique B) Optique des rayons X C) Technologie laser D) Remplacement axial du télescope spatial à optique corrective (COSTAR)
A) Ultraviolet, visible et proche infrarouge B) Lumière visible uniquement C) Micro-ondes et ondes radio D) Infrarouge, rayons X et rayons gamma
A) STS-61 en 1993 B) STS-135 en 2011 C) STS-31 en 1990 D) STS-125 en 2009
A) Sept B) Trois C) Six D) Cinq
A) Nancy Grace Roman B) Edwin Hubble C) Lyman Spitzer D) Hermann Oberth
A) Les télescopes spatiaux ne peuvent pas observer la lumière infrarouge et ultraviolette. B) Les limitations de résolution dues aux turbulences atmosphériques sont éliminées. C) Les télescopes terrestres ont une meilleure résolution angulaire. D) Les télescopes spatiaux ne peuvent observer que la lumière visible.
A) 1946 B) 1975 C) 1983 D) 1962
A) Nancy Grace Roman B) Hermann Oberth C) Lyman Spitzer D) Edwin Hubble
A) 1990 B) 1983 C) 2001 D) 1979
A) Imagerie aux rayons X de la Lune. B) Observations de rayons gamma de trous noirs. C) Observations en lumière ultraviolette d'étoiles et de galaxies, de 1968 à 1972. D) Études en ondes millimétriques du fond diffus cosmologique.
A) Le programme de l'ESA B) Le programme Hubble C) Le programme OAO D) Le programme du GTS
A) 1977 B) 1983 C) 1970 D) 1974
A) 5 millions de dollars B) Aucun financement n'a été approuvé. C) 36 millions de dollars D) 100 millions de dollars
A) 1978 B) 1974 C) 1990 D) 1983
A) L'univers est en expansion. B) La théorie de la relativité. C) La structure de l'ADN. D) L'existence des trous noirs.
A) 50 % B) 10 % C) Au moins 15 % D) 25 %
A) Lockheed B) Kodak C) Centre spatial Goddard D) Perkin-Elmer
A) 10 nanomètres B) 500 nanomètres C) 1 micromètre D) 100 nanomètres
A) Lockheed B) Itek C) Perkin-Elmer D) Kodak
A) 5 mm B) 10 mm C) 25 mm D) 50 mm
A) Octobre 1984 B) Mars 1986 C) Septembre 1986 D) Avril 1985
A) 25 nm B) 50 nm C) 100 nm D) 65 nm
A) Oxyde d'aluminium B) Dioxyde de silicium C) Fluorure de magnésium D) Nitride de titane
A) 750 millions de dollars B) 1,175 milliard de dollars C) 1,5 milliard de dollars D) 900 millions de dollars
A) Septembre 1986 B) Octobre 1984 C) Mars 1986 D) Avril 1985
A) Graphite-époxy B) Fibre de carbone C) Alliage de titane D) Aluminium
A) Une purge au gaz азоté a été effectuée avant le lancement. B) Des éléments chauffants ont été installés dans les instruments. C) Des matériaux absorbant l'eau ont été utilisés. D) Le télescope a été recouvert d'un matériau anti-glace.
A) Des modules de mémoire supplémentaires. B) Un processeur Intel 80386 avec un coprocesseur mathématique 80387. C) Un nouveau système de refroidissement. D) Un matériel de communication amélioré.
A) Westinghouse NSSC-1. B) Processeur Intel 80386. C) Hughes Aircraft CDP1802CD D) Microprocesseur RCA 1802.
A) Agence spatiale européenne B) Université du Wisconsin-Madison C) Laboratoire de propulsion jet de la NASA D) Centre spatial Goddard
A) Spectroscopie ultraviolette B) Photométrie en lumière visible C) Observations infrarouges D) Imagerie optique haute résolution
A) Huit B) Quatre C) Seize D) Douze
A) Détecteurs numériques à comptage de photons B) Capteurs infrarouges C) Dispositifs à transfert de charge (CCD) D) Photomultiplicateurs
A) Dans un intervalle de 0,0003 seconde d'arc. B) Dans un intervalle de 0,01 seconde d'arc. C) Dans un intervalle de 1 seconde d'arc. D) Dans un intervalle de 0,001 seconde d'arc.
A) Systèmes de guidage précis (FGS) B) Caméra à large champ et caméra planétaire (WF/PC) C) Photomètre à grande vitesse (HSP) D) Spectrographe à haute résolution Goddard (GHRS)
A) 48 B) 24 C) 96 D) 12
A) Photomètre à grande vitesse (HSP) B) Caméra pour l'observation d'objets faibles (FOC) C) Spectrographe à haute résolution de Goddard (GHRS) D) Caméra grand champ et planétaire (WF/PC)
A) 540 kilomètres (340 miles) B) 1000 kilomètres (621 miles) C) 350 kilomètres (217 miles) D) 700 kilomètres (435 miles)
A) 30° B) 70° C) 90° D) Environ 50°
A) Des réductions budgétaires dans le financement de la NASA B) Des problèmes techniques liés au télescope C) Des retards dans la fabrication des pièces D) La catastrophe du Challenger
A) STS-31 B) STS-26 C) STS-28 D) STS-41-C
A) COSTAR B) NICMOS C) ACS D) STIS
A) Caméra à large champ 3 (WFC3) B) Spectrographe d'étude des origines cosmiques C) Capteurs de guidage précis D) Caméra avancée pour les relevés
A) Musée national de l'Air et de l'Espace Smithsonian B) Centre spatial Johnson de la NASA C) Centre spatial de l'Université du Wisconsin-Madison D) Musée Dornier, Allemagne
A) Remplacement d'une batterie potentiellement défectueuse B) Suppression du besoin de logiciels au sol C) Réduction de la taille du télescope D) Remplacement de tous les instruments
A) Capteur de guidage précis B) Spectrographe d'étude des origines cosmiques C) Caméra pour l'observation d'objets faibles (FOC) D) Spectrographe d'imagerie du télescope spatial
A) Spectrographe d'objets faibles (FOS) B) Spectrographe des origines cosmiques C) Capteur de guidage précis D) Caméra grand champ 3
A) Des techniques de traitement d'image sophistiquées, telles que la déconvolution. B) Les astronomes ont ajusté manuellement chaque image. C) Le télescope a été recalibré grâce à des observations effectuées depuis le sol. D) Ils ont utilisé des lentilles supplémentaires pour corriger les images.
A) Carl Sagan B) Lew Allen C) Neil Armstrong D) Edwin Hubble
A) Le logiciel du télescope présentait des défauts. B) Le miroir n'avait pas été suffisamment poli. C) Le miroir était fabriqué à partir d'un matériau incorrect. D) Un correcteur optique réfléchissant avait été mal assemblé.
A) Le correcteur de surface réfléchissant, conçu sur mesure. B) Les mesures manuelles. C) Les correcteurs de surface réfractifs conventionnels. D) Les simulations informatiques.
A) -1,00230 B) -1,01390 ± 0,0002 C) -1,50000 D) -0,90000
A) Endeavour B) Atlantis C) Columbia D) Discovery
A) Photomètre à grande vitesse B) Caméra à large champ/caméra pour l'étude des planètes C) Panneaux solaires D) Gyroscopes
A) Dix B) Cinq C) Sept D) Trois
A) 13 janvier 1994 B) 31 décembre 1993 C) 1er mars 1994 D) 14 février 1994
A) Story Musgrave B) Neil Armstrong C) Youri Gagarine D) Buzz Aldrin
A) Nouvelles couvertures d'isolation thermique. B) Kit d'amélioration de la tension/température (VIK). C) Enregistreur à mémoire solide. D) Dissipateur thermique à azote solide.
A) Amélioration de son unité de traitement des données. B) Installation de nouveaux panneaux solaires. C) Installation d'un système de refroidissement à circuit fermé. D) Remplacement de son miroir principal.
A) La quatrième mission de maintenance a été reportée indéfiniment. B) Les futures missions de maintenance habitées ont été annulées. C) Cela a entraîné des réparations immédiates du télescope Hubble. D) La NASA a décidé de lancer le télescope spatial James Webb plus tôt.
A) Observation aux rayons X B) Lentille gravitationnelle C) Imagerie ultraviolette D) Détection des ondes radio
A) Observatoire Chandra aux rayons X B) Télescope spatial James Webb C) Télescope spatial Spitzer D) Télescope spatial Kepler
A) La première caractérisation morphologique significative. B) Observations d'étoiles jeunes. C) Données sur les atmosphères des planètes lointaines. D) Imagerie ultraviolette.
A) 2020 B) 1998 C) 2010 D) 2006
A) Environ 500 B) Plus de 200 C) Moins de 50 D) Exactement 100
A) 50 % B) 75 % C) 100 % D) 90 %
A) Deux B) Une douzaine C) Vingt D) Cinq
A) 195 passages. B) 828 passages. C) 500 passages. D) 1000 passages.
A) 828 passages. B) 195 passages. C) 500 passages. D) 1000 passages.
A) Mensuellement B) Environ une fois par an C) Tous les deux ans D) Tous les deux ans
A) Quelques heures seulement B) La moitié du temps du télescope C) Aucune allocation spécifique D) L'ensemble du cycle
A) Observation d'exoplanètes B) "Comètes en transition : recherche de molécules OH en lumière ultraviolette" C) Analyse du climat terrestre D) Étude des trous noirs
A) Au début des années 2000 B) À la fin des années 1970 C) Au début des années 1980 D) Au milieu des années 1990
A) Rayonnement cosmique B) Énergie noire C) Matière noire D) Flux quantique
A) Une planète semblable à la Terre située dans la zone habitable B) Un nouveau système solaire au sein de notre galaxie C) La galaxie confirmée la plus éloignée, GN-z11 D) Un nouveau type de trou noir
A) Europe B) Io C) Ganymède D) Callisto
A) Éris B) 486958 Arrokoth C) Pluton D) Sedna
A) 2018 B) 2022 C) 2019 D) 2015
A) Deux fois la masse B) La même que celle d'autres comètes connues C) Dix fois la masse D) Cinqante fois la masse
A) Matière noire B) Trous noirs C) Quasars D) Disques protoplanétaires (proplydes)
A) MACS 2129-1 B) Galaxie d'Andromède C) Galaxie du Tourbillon D) Galaxie du Chapeau
A) Earendel B) Bételgeuse C) Sirius D) Rigel
A) Environ 10 000 B) Plus de 22 000 C) Approximativement 15 000 D) Près de 30 000
A) Imagerie aux rayons X B) Spectroscopie C) Astronomie radio D) Interférométrie par masquage de l'ouverture
A) Elles peuvent avoir une durée de vie étonnamment longue. B) Elles se détériorent rapidement en raison des radiations. C) Elles nécessitent un remplacement fréquent. D) Elles ne sont pas affectées par les conditions de vide.
A) Lecteurs de bandes magnétiques B) Disques optiques C) Stockage de données à l'état solide D) Mémoire flash
A) Immédiatement après la collecte B) Six mois C) Vingt-quatre mois D) Douze mois
A) Format PNG B) Format FITS C) Format JPEG D) Format TIFF
A) Vert vif B) Jaune éclatant C) Rouge foncé D) Bleu foncé
A) Les administrateurs de la NASA. B) Le chercheur principal (PI). C) Le directeur du STScI (Space Telescope Science Institute). D) Tout astronome.
A) Compression des données B) Réduction automatisée C) Calibration manuelle D) Amélioration de l'image
A) Le traitement ultérieur à l'aide de l'intelligence artificielle. B) La combinaison d'images monochromes distinctes, obtenues à travers différents filtres. C) Des capteurs d'imagerie couleur directs. D) L'utilisation d'un seul filtre à large spectre. |