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