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