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A) 1900 B) 1930 C) 1950 D) 2000
A) Albert Einstein B) Isaac Newton C) Galileo Galilei D) Clyde Tombaugh
A) 1 milliard de kilomètres B) 100 millions de kilomètres C) 3,67 milliards de kilomètres D) 20 millions de kilomètres
A) Géant gazeux B) Planète naine C) Comète D) Astéroïde
A) 100 années terrestres B) 365 jours terrestres C) 10 années terrestres D) 248 années terrestres
A) Télescope spatial Hubble B) Voyager 1 C) Cassini D) Nouveaux horizons
A) Dioxyde de carbone B) Azote C) Oxygène D) Hélium
A) Nix B) Hydra C) Charon D) Styx
A) Dans la ceinture d'astéroïdes B) Entre Mars et Jupiter C) Dans la ceinture de Kuiper D) Au-delà de l'orbite de Neptune
A) Le plus grand connu B) Le quatrième plus grand C) Le troisième plus grand D) Le deuxième plus grand
A) Uranus B) Éris C) Charon D) Neptune
A) Silicium et magnésium B) Carbone et hydrogène C) Fer et nickel D) Glace et roche
A) Moitié de la masse de la Lune. B) Environ un sixième de la masse de la Lune. C) Égale à la masse de la Lune. D) Deux fois la masse de la Lune.
A) De 30 à 49 unités astronomiques B) De 25 à 45 unités astronomiques C) De 40 à 60 unités astronomiques D) De 20 à 35 unités astronomiques
A) 5,5 heures B) 7 heures C) 3 heures D) 10 heures
A) La vitesse élevée de Pluton B) L'attraction gravitationnelle du Soleil C) L'orbite de Neptune autour de Pluton D) Une résonance orbitale stable
A) Cinq B) Quatre C) Trois D) Six
A) Pluton n'a pas d'atmosphère. B) Ils orbitent l'un autour de l'autre selon des orbites parfaitement circulaires. C) Charon est plus grand que Pluton. D) Le barycentre de leurs orbites ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre corps, et ils sont liés par des forces de marée.
A) 14 juillet 2015 B) 10 juin 1997 C) 12 septembre 1989 D) 25 août 2006
A) 2100 B) 2025 C) 2178 D) 2200
A) Pluton B) Minerve C) Jupiter D) Cronos
A) Les initiales de Falconer Madan B) Les initiales de Percival Lowell C) Les initiales de Venetia Burney D) Les initiales de Herbert Hall Turner
A) Percival B) Minerve C) Cronos D) Jupiter
A) Le compagnon canin de Mickey Mouse, également nommé Pluto B) Donald Duck C) Le chien Pluto lui-même D) Dingo
A) Walt Disney B) Glenn T. Seaborg C) Ernest W. Brown D) Ben Sharpsteen
A) Lowell a correctement prédit la position et l'orbite de Pluton. B) Lowell disposait d'informations privilégiées concernant Pluton. C) Il s'agissait d'une coïncidence que cela correspondait à l'orbite de Pluton. D) La prédiction était basée sur des preuves solides.
A) 1985 B) 1978 C) 2000 D) 1992
A) Académie des sciences de Californie B) Musée national de l'air et de l'espace Smithsonian C) Planétarium Hayden D) Musée américain d'histoire naturelle
A) Carl Sagan B) Michael E. Brown C) Brian G. Marsden D) Neil deGrasse Tyson
A) Massachusetts Institute of Technology (MIT) B) Université Harvard C) Université de Californie, Berkeley D) Université Stanford
A) Indifférence générale B) Débat scientifique uniquement C) Soutien généralisé D) Réaction vive du public
A) Neil deGrasse Tyson B) Michael E. Brown C) Brian G. Marsden D) Carl Sagan
A) Météoroïdes B) Comètes C) Objets transnéptuniens D) Astéroïdes
A) 1999 B) 2012 C) 1985 D) 2006
A) NASA B) Laboratoire de propulsion à jet (JPL) C) Union astronomique internationale (UAI) D) Agence spatiale européenne (ESA)
A) Julio Ángel Fernández B) Gonzalo Tancredi C) Marc W. Buie D) Alan Stern
A) Plutoïde B) Planète mineure C) Planète naine D) Sous-planète
A) Arizona B) Illinois C) Californie D) Nouveau-Mexique
A) Déclassé B) Dégradé C) Plutonisé D) Rendu insignifiant
A) Californie B) Arizona C) Nouveau-Mexique D) Illinois
A) Exactement 90 degrés B) Zéro degré C) Moins de 5 degrés D) Plus de 17 degrés
A) Environ 11 UA B) Environ 57 UA C) Environ 17 UA D) Environ 8 UA
A) 45° B) 60° C) 90° D) 180°
A) Théorie héliocentrique B) Loi de Newton C) Mécanisme de Kozai D) Lois de Kepler
A) 38° B) 52° C) 90° D) 180°
A) 38° B) 180° C) 52° D) 90°
A) 6,387 B) 12 C) 3 D) 24
A) 90° B) 45° C) 120° D) 180°
A) -240 °C B) -100 °C C) -50 °C D) -10 °C
A) Plus de 98 % B) 75 % C) 50 % D) 25 %
A) Aux pôles B) Face opposée à Charon C) Près de l'équateur D) Environ 300 degrés à l'est
A) Sputnik Planitia B) Brass Knuckles C) Tombaugh Regio D) Belton Regio
A) Interactions glaciologiques B) Formation de cratères d'impact C) Activité volcanique D) Mouvements tectoniques
A) 500 à 600 μm B) 400 à 500 μm C) 200 à 300 μm D) 100 à 150 μm
A) Plaine de Sputnik B) Région de Tombaugh, ou « cœur » C) « Brass Knuckles » D) Région de Belton, ou « baleine »
A) Brass Knuckles B) Sputnik Planitia C) Belton Regio, également appelée « la baleine » D) Tombaugh Regio, également appelée « le cœur »
A) Du centre vers les montagnes environnantes. B) Des montagnes environnantes vers le centre. C) En formant un cercle autour de Sputnik Planitia. D) De manière aléatoire, sans direction particulière.
A) 2000 km B) 1500 km C) 2376,6 km D) 1700 km
A) 70 % B) 50 % C) 90 % D) 30 %
A) Eau liquide B) Méthane C) Ammoniac D) Éthane
A) 2 368 km B) 2 360 km C) 2 376,6 km D) 2 370 km
A) Compteur de poussière pour étudiants Venetia Burney B) Caméra d'imagerie à longue portée (LORRI) C) Télescope Ralph D) Spectromètre ultraviolet Alice
A) Elle est devenue plus dense que l'atmosphère de Mars. B) Sa pression atmosphérique a diminué de 20 %. C) Elle a complètement disparu. D) La présence d'oxygène a été confirmée.
A) Refroidit la surface B) Réchauffe la surface C) Provoque une activité volcanique D) N'a pas d'effet significatif
A) 2011 B) 2012 C) 1978 D) 2005
A) 3:4:5 B) 6:9:12 C) 18:22:33 D) 1:2:3
A) Quasi-satellite B) Troyen C) Satellite D) Objet errant
A) Pluton B) Neptune C) Saturne D) Uranus
A) Disque diffus B) Astéroïdes troyens C) Ceinture d'astéroïdes D) Nuage d'Oort
A) 12,8 B) 13,65 C) 14,5 D) 15,1
A) 0,30 pouce B) 0,22 pouce C) 0,11 pouce D) 0,05 pouce
A) Des dizaines de kilomètres de diamètre B) Quelques mètres de diamètre C) Des milliers de kilomètres de diamètre D) Quelques centaines de kilomètres de diamètre
A) Mars B) Jupiter C) Vénus D) Saturne
A) Le 14 juillet 2015, à 12h00, heure de la côte Est. B) Le 25 octobre 2016, à 17h48, heure de la côte Est. C) Le 1er janvier 2017, à 06h00, heure de la côte Est. D) Le 31 décembre 2016, à 23h59, heure de la côte Est.
A) Réacteur basé sur la fusion, utilisant la configuration à champ inversé de Princeton. B) Système d'énergie éolienne. C) Réacteur basé sur la fission nucléaire. D) Système alimenté par l'énergie solaire, utilisant des panneaux solaires traditionnels.
A) Hémisphère oriental B) Hémisphère occidental C) Hémisphère nord D) Hémisphère sud
A) Imagerie infrarouge B) Imagerie ultraviolette C) Réflexion de la lumière de Charon D) Réflexion de la lumière solaire directe |