A) Formazioni rocciose B) Acqua liquida C) Gas e polveri D) Plasma
A) Raggi gamma B) Onde radio C) Raggi X D) Luce visibile
A) Conduzione del calore B) Squilibrio di ionizzazione C) Riscaldamento a microonde D) Allineamento della coppia radiativa
A) Anidride carbonica (CO2) B) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) C) Monossido di carbonio (CO) D) Metano (CH4)
A) Silicati B) Oro C) Diamanti D) Platino
A) Blu B) Rosso C) Giallo D) Verde
A) Residuo di supernova B) Nebulosa oscura C) Regione H II D) Nebulosa a riflessione
A) Idrogeno B) Elio C) Carbonio D) Ossigeno
A) Nubi molecolari B) Resti di supernova C) Nebulose a riflessione D) Regioni H II
A) 1 trilione (1012) molecole/m³ B) 100 ioni/m³ C) 1 miliardo (109) molecole/m³ D) 10 quadrilioni (1016) molecole/m³
A) Mezzo ionizzato caldo B) Gas coronale C) Regione di fotodissociazione D) Fase fredda e densa
A) 10% B) 1% C) 50% D) 5%
A) Stelle di neutroni B) Stelle OB C) Giganti rosse D) Nane bianche
A) < 300 Kelvin B) Circa 10⁵ Kelvin C) Circa 10⁶ Kelvin D) Circa 10⁴ Kelvin
A) ~ 1012 molecole/m³ B) ~ 1016 molecole/m³ C) ~ 1025 molecole/m³ D) ~ 100 ioni/m³
A) Fase fredda e densa B) Regione di fotodissociazione C) Gas molto caldo (T ≈ 10⁶ K) D) Fase interstellare calda
A) Sintesi nucleare primordiale. B) Polvere interstellare. C) Sintesi nucleare stellare durante l'evoluzione delle stelle. D) Raggi cosmici.
A) Le diverse fasi sono approssimativamente in equilibrio di pressione nella maggior parte del disco galattico. B) La pressione varia significativamente nelle diverse regioni. C) Tutte le fasi hanno una densità uguale. D) La pressione termica è più importante dei campi magnetici.
A) Esse diminuiscono la densità del mezzo interstellare (ISM). B) Esse creano un mezzo neutro freddo. C) Esse riducono il numero di atomi di idrogeno. D) Esse trasformano il gas circostante in una fase ionizzata e calda, aumentando la temperatura.
A) Raffreddano il gas ionizzato. B) Aumentano la densità delle nubi molecolari. C) Riduccono il numero di fotoni con energia inferiore al limite di Lyman. D) Contribuiscono al riscaldamento del gas neutro caldo.
A) 2030 B) 2020 C) 2025 D) 2040
A) 10.000 parsec B) 30.000 parsec C) 100 parsec (300 anni luce) D) 500 parsec
A) 1000 km/s B) 500 km/s C) 200 km/s D) 50 km/s
A) Comprime tutto il mezzo interstellare in un disco sottile. B) Impedisce la formazione stellare nelle braccia a spirale. C) Non ha alcun effetto sul mezzo interstellare. D) Influisce sulla loro dinamica e struttura.
A) Contiene solo gas freddo. B) Viene profondamente modificato dal buco nero supermassiccio centrale. C) Rimane invariato rispetto alla restante parte della galassia. D) Passa completamente nella fase coronale.
A) Diffusione B) Arrossamento C) Linee di assorbimento D) Linee di emissione
A) Transizione Paschen-alfa B) Transizione Lyman-alfa C) Transizione Balmer-alfa D) Transizione Brackett-alfa
A) Scattering Compton inverso. B) Emissione di fotoni dovuta alla decadimento a stati energetici inferiori. C) Radiazione sincrotrone. D) Radiazione Bremsstrahlung (radiazione di frenatura).
A) H2 (idrogeno molecolare) B) CO (monossido di carbonio) C) N II D) O III
A) Radiazione quasi a corpo nero B) Scattering Compton inverso C) Radiazione di sincrotrone D) Radiazione Bremsstrahlung
A) Radiazione di sincrotrone B) Collisione con nuclei atomici C) Scattering Compton inverso D) Raffreddamento per effetto Bremsstrahlung
A) Fotoni gamma B) Radiazione sincrotrone C) Radiazione di frenatura (Bremsstrahlung) D) Emissione infrarossa
A) Radiazione di Bremsstrahlung B) Radiazione sincrotrone C) Diffusione di Compton inversa D) Raffreddamento per struttura fine
A) Linee proibite dell'ossigeno trivalente (O III) B) Linea a 21 cm dell'idrogeno neutro (H I) C) Fotone Ly-α proveniente dall'idrogeno D) Linee spettrali del CO
A) Radiazione dipolare B) Emissione quasi-termica nell'infrarosso lontano C) Emissione della linea dell'idrogeno a 21 cm D) Linee a lunghezza d'onda millimetrica
A) Radiazione dipolare proveniente da granuli delle dimensioni del nanometro in rotazione B) Radiazione di frenata (Bremsstrahlung) C) Emissione quasi-corpo nero nell'infrarosso lontano D) Radiazione sintonizzata (Synchrotron radiation)
A) Linee a lunghezza d'onda millimetrica. B) Radiazione di sincrotrone. C) Emissione della linea a 21 centimetri. D) Radiazione infrarossa lontana, simile a quella di un corpo nero.
A) Francis Bacon B) William Huggins C) Edward Barnard D) René Descartes
A) Fotografia B) Lente del telescopio C) Spettroscopia D) Rifrazione
A) Edward Barnard B) Mary Lea Heger C) Victor Hess D) Slipher
A) Il fullerene di Buckminster (C60), o 'buckyballs'. B) Solo molecole di idrogeno ed elio. C) Idrocarburi semplici. D) Monossido di carbonio. |