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