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