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