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