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