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