A) 1995 B) 1990 C) 1985 D) 2000
A) NASA B) ISRO C) Roscosmos D) ESA
A) Radio B) Riflettere C) Rifrazione D) Infrarossi
A) Tecnologia laser B) Sostituzione assiale del telescopio spaziale ad ottica correttiva (COSTAR) C) Ottica a raggi X D) Imaging digitale
A) 5 metri B) 2,4 metri C) 3 metri D) 1 metro
A) Isaac Newton B) Galileo Galilei C) Edwin Hubble D) Albert Einstein
A) Aberrazione sferica B) Interruzione di corrente C) Crepe nello specchio D) Perso il contatto con la Terra
A) Centro di volo spaziale Goddard B) Centro di ricerca Ames C) Centro spaziale Kennedy D) Centro spaziale Johnson
A) Specchio primario B) Antenne C) Pannelli solari D) Modulo di controllo
A) Microonde e onde radio. B) Ultravioletto, visibile e infrarosso vicino. C) Solo luce visibile. D) Infrarosso, raggi X e raggi gamma.
A) STS-135 nel 2011 B) STS-31 nel 1990 C) STS-125 nel 2009 D) STS-61 nel 1993
A) Sei B) Sette C) Tre D) Cinque
A) Edwin Hubble B) Hermann Oberth C) Nancy Grace Roman D) Lyman Spitzer
A) I telescopi spaziali non possono osservare la luce infrarossa e ultravioletta. B) I telescopi terrestri hanno una migliore risoluzione angolare. C) Le limitazioni sulla risoluzione dovute alla turbolenza atmosferica vengono eliminate. D) I telescopi spaziali possono osservare solo la luce visibile.
A) 1962 B) 1946 C) 1983 D) 1975
A) Lyman Spitzer B) Nancy Grace Roman C) Edwin Hubble D) Hermann Oberth
A) 2001 B) 1990 C) 1983 D) 1979
A) Osservazioni ultraviolette di stelle e galassie dal 1968 al 1972. B) Osservazioni dei raggi gamma di buchi neri. C) Studi sulle microonde della radiazione cosmica di fondo. D) Imaging a raggi X della Luna.
A) Il programma LST B) Il programma ESA C) Il programma Hubble D) Il programma OAO
A) 1977 B) 1983 C) 1970 D) 1974
A) Nessun finanziamento è stato approvato. B) 5 milioni di dollari C) 36 milioni di dollari D) 100 milioni di dollari
A) 1983 B) 1990 C) 1974 D) 1978
A) L'esistenza dei buchi neri. B) L'universo è in espansione. C) La struttura del DNA. D) La teoria della relatività.
A) Il 25% B) Il 10% C) Il 50% D) Almeno il 15%
A) Goddard Space Flight Center B) Kodak C) Perkin-Elmer D) Lockheed
A) 100 nanometri B) 500 nanometri C) 10 nanometri D) 1 micrometro
A) Itek B) Lockheed C) Perkin-Elmer D) Kodak
A) 50 mm B) 25 mm C) 10 mm D) 5 mm
A) Aprile 1985 B) Marzo 1986 C) Ottobre 1984 D) Settembre 1986
A) 100 nm B) 50 nm C) 25 nm D) 65 nm
A) Nitruro di titanio B) Ossido di alluminio C) Fluoruro di magnesio D) Diossido di silicio
A) $900 milioni B) $750 milioni C) $1,175 miliardi D) $1,5 miliardi
A) Settembre 1986 B) Marzo 1986 C) Ottobre 1984 D) Aprile 1985
A) Grafite-epossidica B) Fibra di carbonio C) Alluminio D) Lega di titanio
A) È stata eseguita una purga con gas azoto prima del lancio. B) Sono stati utilizzati materiali assorbenti per l'acqua. C) Il telescopio è stato rivestito con un materiale anti-ghiaccio. D) Sono stati installati elementi riscaldanti negli strumenti.
A) Moduli di memoria aggiuntivi. B) Hardware di comunicazione migliorato. C) Un nuovo sistema di raffreddamento. D) Un processore Intel 80386 con un co-processore matematico 80387.
A) Microprocessore RCA 1802. B) Processore Intel 80386. C) Hughes Aircraft CDP1802CD D) Westinghouse NSSC-1.
A) Università del Wisconsin-Madison B) Laboratorio di propulsione a getto della NASA (Jet Propulsion Laboratory) C) Centro di volo spaziale Goddard D) Agenzia spaziale europea
A) Fotometria nella luce visibile B) Imaging ottico ad alta risoluzione C) Osservazioni nell'infrarosso D) Spettroscopia ultravioletta
A) Otto B) Quattro C) Dodici D) Sedici
A) Sensori a infrarossi B) Dispositivi digitali a conteggio di fotoni C) Fotomoltiplicatori D) Dispositivi a trasferimento di carica (CCD)
A) Entro 0,01 secondi d'arco. B) Entro 0,0003 secondi d'arco. C) Entro 1 secondo d'arco. D) Entro 0,001 secondi d'arco.
A) Spettrografo ad alta risoluzione Goddard (GHRS) B) Sensori di guida fine (FGS) C) Fotocamera a campo ampio e planetaria (WF/PC) D) Fotometro ad alta velocità (HSP)
A) 12 B) 24 C) 48 D) 96
A) Fotocamera per oggetti deboli (FOC) B) Fotometro ad alta velocità (HSP) C) Spettrografo ad alta risoluzione di Goddard (GHRS) D) Fotocamera a campo ampio e planetaria (WF/PC)
A) 540 chilometri (340 miglia) B) 1000 chilometri (621 miglia) C) 700 chilometri (435 miglia) D) 350 chilometri (217 miglia)
A) 30° B) Circa 50° C) 90° D) 70°
A) Problemi tecnici con il telescopio B) La catastrofe dello Space Shuttle Challenger C) Ritardi nella produzione dei componenti D) Riduzioni del budget destinato ai finanziamenti della NASA
A) STS-31 B) STS-26 C) STS-41-C D) STS-28
A) ACS B) STIS C) COSTAR D) NICMOS
A) Fotocamera a campo ampio 3 (WFC3) B) Sensori di guida fine C) Fotocamera avanzata per le indagini D) Spettrografo per lo studio delle origini cosmiche
A) Centro di divulgazione spaziale dell'Università del Wisconsin-Madison B) Museo Nazionale dell'Aria e dello Spazio Smithsonian C) Centro spaziale Johnson della NASA D) Museo Dornier, Germania
A) Riduzione delle dimensioni del telescopio B) Sostituzione di una batteria potenzialmente soggetta a guasti C) Sostituzione di tutti gli strumenti D) Eliminazione della necessità di software di controllo a terra
A) Sensore di guida fine B) Spettrografo per l'origine cosmica C) Fotocamera per oggetti deboli (FOC) D) Spettrografo per l'imaging del telescopio spaziale
A) Sensore di guida fine B) Spettrografo per oggetti deboli (FOS) C) Fotocamera a campo ampio 3 D) Spettrografo delle origini cosmiche
A) Hanno utilizzato lenti aggiuntive per correggere le immagini. B) Tecniche avanzate di elaborazione delle immagini, come la deconvoluzione. C) Il telescopio è stato ricalibrato utilizzando osservazioni effettuate da terra. D) Gli astronomi hanno regolato manualmente ogni immagine.
A) Edwin Hubble B) Neil Armstrong C) Carl Sagan D) Lew Allen
A) Il software del telescopio presentava dei difetti. B) Un correttore ottico riflettente era stato assemblato in modo errato. C) Lo specchio non era stato lucidato a sufficienza. D) Lo specchio era realizzato con un materiale inadeguato.
A) Il correttore di fase riflettente realizzato su misura. B) Simulazioni al computer. C) I correttori di fase rifrattivi tradizionali. D) Misurazioni effettuate manualmente.
A) -1.01390 ± 0.0002 B) -1.00230 C) -1.50000 D) -0.90000
A) Atlantis B) Columbia C) Endeavour D) Discovery
A) Fotocamera a campo ampio/planetaria B) Fotometro ad alta velocità C) Giroscopi D) Pannelli solari
A) Cinque B) Tre C) Dieci D) Sette
A) 14 febbraio 1994 B) 31 dicembre 1993 C) 1 marzo 1994 D) 13 gennaio 1994
A) Buzz Aldrin B) Story Musgrave C) Neil Armstrong D) Yuri Gagarin
A) Kit di miglioramento della tensione/temperatura (VIK). B) Dissipatore di calore a base di azoto solido. C) Nuove coperte isolanti termiche. D) Registratore a stato solido.
A) È stato sostituito il suo specchio principale. B) È stata aggiornata l'unità di elaborazione dati. C) È stato installato un sistema di raffreddamento a ciclo chiuso. D) Sono stati installati nuovi pannelli solari.
A) La NASA ha deciso di lanciare il telescopio spaziale James Webb in anticipo. B) La quarta missione di manutenzione è stata rinviata a tempo indeterminato. C) Questo ha portato a interventi di riparazione immediati sul telescopio Hubble. D) Le future missioni di manutenzione con equipaggio sono state cancellate.
A) Rilevazione di onde radio B) Osservazione a raggi X C) Imaging ultravioletto D) Lente gravitazionale
A) Osservatorio a raggi X Chandra B) Telescopio spaziale Kepler C) Telescopio spaziale Spitzer D) Telescopio spaziale James Webb
A) Osservazioni di stelle giovani. B) Immagini nell'ultravioletto. C) La prima caratterizzazione morfologica statisticamente significativa. D) Dati sulle atmosfere dei pianeti esterni.
A) 1998 B) 2010 C) 2020 D) 2006
A) Esattamente 100 B) Meno di 50 C) Circa 500 D) Più di 200
A) 100% B) 75% C) 50% D) 90%
A) Due B) Una dozzina C) Venti D) Cinque
A) 1000 orbite. B) 195 orbite. C) 828 orbite. D) 500 orbite.
A) 195 orbite. B) 828 orbite. C) 500 orbite. D) 1000 orbite.
A) Circa una volta all'anno B) Mensilmente C) Ogni due anni D) Ogni due anni
A) Nessuna allocazione specifica B) L'intero ciclo C) Metà del tempo disponibile per il telescopio D) Solo poche ore
A) Osservazione di esopianeti B) Studio dei buchi neri C) "Comete transitorie: ricerca UV di OH" D) Analisi del clima terrestre
A) Nella metà degli anni '90. B) Nei primi anni '80. C) Nella seconda metà degli anni '70. D) Nei primi anni 2000.
A) Energia oscura B) Radiazione cosmica C) Materia oscura D) Flusso quantistico
A) Un nuovo sistema solare all'interno della nostra galassia B) Un nuovo tipo di buco nero C) La galassia più distante finora confermata, GN-z11 D) Un pianeta simile alla Terra nella zona abitabile
A) Europa B) Ganimede C) Callisto D) Io
A) Eris B) Plutone C) Sedna D) 486958 Arrokoth
A) 2022 B) 2019 C) 2015 D) 2018
A) Dieci volte la massa delle altre comete. B) Il doppio della massa delle altre comete. C) La stessa massa delle altre comete conosciute. D) Cinquanta volte la massa delle altre comete.
A) Quasar B) Buchi neri C) Materia oscura D) Dischi protoplanetari (proplydi)
A) Galassia Sombrero B) Galassia a Spirale (Whirlpool Galaxy) C) MACS 2129-1 D) Galassia di Andromeda
A) Earendel B) Sirio C) Rigel D) Betelgeuse
A) Circa 10.000 B) Circa 15.000 C) Quasi 30.000 D) Oltre 22.000
A) Spettroscopia B) Radioastronomia C) Imaging a raggi X D) Interferometria con mascheratura dell'apertura
A) Possono avere una durata sorprendentemente lunga. B) Si deteriorano rapidamente a causa delle radiazioni. C) Richiedono una sostituzione frequente. D) Non sono influenzate dalle condizioni di vuoto.
A) Memorie a stato solido B) Unità di memorizzazione su nastro a bobina aperta C) Memorie flash D) Dischi ottici
A) Ventiquattro mesi B) Immediatamente dopo la raccolta C) Dodici mesi D) Sei mesi
A) Formato FITS B) Formato JPEG C) Formato TIFF D) Formato PNG
A) Verde brillante B) Giallo vivace C) Rosso intenso D) Blu scuro
A) Il direttore dello STScI (Space Telescope Science Institute) B) Gli amministratori della NASA C) Qualsiasi astronomo D) Il responsabile principale del progetto (Principal Investigator, PI)
A) Compressione dei dati B) Calibrazione manuale C) Elaborazione automatica dei dati D) Miglioramento dell'immagine
A) Sensori di imaging a colori diretti. B) Combinazione di immagini monocromatiche separate, ottenute attraverso diversi filtri. C) Elaborazione successiva con l'intelligenza artificiale. D) Utilizzo di un singolo filtro a spettro ampio. |