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