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