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