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