A) Woda w stanie ciekłym B) Formacje skalne C) Gaz i pył D) Plazma
A) Światło widzialne B) Promienie gamma C) Zdjęcia rentgenowskie D) Fale radiowe
A) Ogrzewanie mikrofalowe B) Przewodzenie ciepła C) Brak równowagi jonizacji D) Radiacyjne wyrównanie momentu obrotowego
A) Dwutlenek węgla (CO2) B) Tlenek węgla (CO) C) Metan (CH4) D) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
A) Krzemiany B) Złoto C) Platyna D) Diamenty
A) Ciemna mgławica B) Region H II C) Mgławica refleksyjna D) Pozostałość po supernowej
A) Niebieski B) Żółty C) Czerwony D) Zielony
A) Regiony H II B) Mgławice refleksyjne C) Chmury molekularne D) Pozostałości po supernowych
A) Tlen B) Hel C) Wodór D) Węgiel
A) 1 miliard (109) cząsteczek/m3 B) 100 jonów/m3 C) 10 kwadrylionów (1016) cząsteczek/m3 D) 1 bilion (1012) cząsteczek/m3
A) Gaz koronalny B) Zimna, gęsta faza C) Obszar fotodysocjacji D) Ciepły, jonizowany ośrodek
A) 5% B) 1% C) 10% D) 50%
A) Gwiazdy neutronowe B) Gwiazdy typu O i B C) Czerwone olbrzymy D) Białe karły
A) < 300 K B) ≈ 106 K C) ≈ 104 K D) O(105 K)
A) ~ 1025 cząsteczek/m³ B) ~ 1016 cząsteczek/m³ C) ~ 100 jonów/m³ D) ~ 1012 cząsteczek/m³
A) Obszar fotodysocjacji B) Bardzo gorący gaz (T ≈ 106 K) C) Ciepła faza międzyobłokowa D) Zimna, gęsta faza
A) W większości obszarów dysku Galaktyki, poszczególne fazy znajdują się w przybliżeniu w stanie równowagi ciśnień. B) Ciśnienie termiczne jest ważniejsze niż pola magnetyczne. C) Wszystkie fazy mają taką samą gęstość. D) Ciśnienie różni się znacznie w różnych regionach.
A) 200 km/s B) 50 km/s C) 500 km/s D) 1000 km/s
A) CO (tlenek węgla) B) N II C) O III D) H2 (wodór molekularny)
A) Redukują liczbę fotonów o energii poniżej granicy Lymana. B) Zwiększają gęstość chmur molekularnych. C) Przyczyniają się do ogrzewania ciepłego, neutralnego medium. D) Chłodzą zjonizowany gaz.
A) Tworzą zimne, neutralne medium. B) Redukują liczbę atomów wodoru. C) Przekształcają otaczający gaz w ciepłą, zjonizowaną fazę, podnosząc jego temperaturę. D) Zmniejszają gęstość ośrodka międzygwiazdowego (ISM).
A) Kompresuje całą Śródmiejską Chmurę do cienkiego dysku. B) Zapobiega powstawaniu gwiazd w spiralnych ramionach. C) Nie wywiera żadnego wpływu na Śródmiejską Chmurę. D) Wpływa ona na ich dynamikę i strukturę.
A) Rozpraszanie Comptona w odwrotnej konfiguracji B) Promieniowanie synchrotronowe C) Promieniowanie Bremsstrahlung (promieniowanie hamowania) D) Promieniowanie zbliżone do promieniowania ciała doskonale czarnego
A) Linie o długości fali milimetrowej. B) Emisja linii 21-centymetrowej. C) Promieniowanie w dalekiej podczerwieni o charakterystyce zbliżonej do ciała doskonale czarnego. D) Promieniowanie synchrotronowe.
A) Linie zabronione tlenu III (O III) B) Linie widmowe pochodzące od CO C) Linia o długości fali 21 cm atomu wodoru (H I) D) Foton Ly-α emitowany przez wodór
A) Tylko cząsteczki wodoru i helu. B) Buckminsterfulleren (C60) lub 'buckyballs'. C) Tlenek węgla. D) Proste węglowodory.
A) Pył międzygwiazdowy. B) Promieniowanie kosmiczne. C) Synteza jądrowa zachodząca podczas ewolucji gwiazd. D) Pierwotna synteza jądrowa.
A) Mary Lea Heger B) Victor Hess C) Slipher D) Edward Barnard
A) Promieniowanie dipolowe emitowane przez wirujące nanocząstki. B) Promieniowanie synchrotronowe. C) Promieniowanie Bremsstrahlung (promieniowanie hamowania). D) Emisja w zakresie dalekiej podczerwieni, przypominająca promieniowanie ciała doskonale czarnego.
A) Edward Barnard B) Francis Bacon C) William Huggins D) René Descartes
A) Linie absorpcji B) Linie emisji C) Rozpraszanie D) Czerwienienie
A) Promieniowanie Bremsstrahlung (promieniowanie hamowania). B) Promieniowanie synchrotronowe. C) Rozpraszanie Comptona wsteczne. D) Emisja fotonów podczas deekscytacji.
A) 10 000 parseków B) 500 parseków C) 100 parseków (300 lat świetlnych) D) 30 000 parseków
A) Zawiera wyłącznie zimny gaz. B) Pozostaje niezmieniony w porównaniu z resztą galaktyki. C) Jest on głęboko modyfikowany przez znajdującą się w centrum supermasywną czarną dziurę. D) Przechodzi całkowicie w fazę koronalną.
A) Emisja w zakresie podczerwieni B) Fotony gamma C) Promieniowanie synchrotronowe D) Promieniowanie Bremsstrahlunga (promieniowanie hamowania)
A) Rozpraszanie Comptona (odwrócone) B) Promieniowanie Bremsstrahlung C) Promieniowanie synchrotronowe D) Chłodzenie strukturalne
A) Spektroskopia B) Soczewka teleskopowa C) Refrakcja (załamanie światła) D) Fotografia
A) 2025 B) 2020 C) 2040 D) 2030
A) Chłodzenie przez promieniowanie hamowania B) Rozpraszanie Comptona (odwrotne) C) Promieniowanie synchroniczne D) Zderzenie z jądrami atomowymi
A) Emisja linii 21-centymetrowej B) Linie o długości fali milimetrowej C) Emisja zbliżona do ciała doskonale czarnego w dalekiej podczerwieni D) Promieniowanie dipolowe
A) Przejście Lyman-alfa B) Przejście Brackett-alfa C) Przejście Balmer-alfa D) Przejście Paschen-alfa |