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