A) 1990 B) 2000 C) 1985 D) 1995
A) ISRO B) Roskosmos C) ESA D) NASA
A) Refrakcja B) Refleksja C) Radio D) Podczerwień
A) Optyka rentgenowska B) Technologia laserowa C) Wymiana osi teleskopu kosmicznego z optyką korekcyjną (COSTAR) D) Obrazowanie cyfrowe
A) 2,4 metra B) 3 metry C) 1 metr D) 5 metrów
A) Aberracja sferyczna B) Utrata kontaktu z Ziemią C) Awaria zasilania D) Pęknięcia w lustrze
A) Lustro główne B) Anteny C) Panele słoneczne D) Moduł sterujący
A) Albert Einstein B) Edwin Hubble C) Isaac Newton D) Galileo Galilei
A) Kennedy Space Center B) Centrum Kosmiczne Johnsona C) Centrum Badawcze Ames D) Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda
A) Podczerwień, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma. B) Mikrofale i fale radiowe. C) Tylko światło widzialne. D) Ultrafiolet, światło widzialne i bliska podczerwień.
A) Misja STS-125 w 2009 roku B) Misja STS-31 w 1990 roku C) Misja STS-61 w 1993 roku D) Misja STS-135 w 2011 roku
A) Trzy B) Sześć C) Pięć D) Siedem
A) Edwin Hubble B) Hermann Oberth C) Nancy Grace Roman D) Lyman Spitzer
A) Teleskopy kosmiczne mogą obserwować tylko światło widzialne. B) Teleskopy naziemne mają lepszą rozdzielczość kątową. C) Teleskopy kosmiczne nie mogą obserwować światła podczerwonego i ultrafioletowego. D) Eliminowane są ograniczenia rozdzielczości wynikające z turbulencji atmosferycznych.
A) 1946 B) 1983 C) 1975 D) 1962
A) Edwin Hubble B) Nancy Grace Roman C) Hermann Oberth D) Lyman Spitzer
A) 2001 B) 1983 C) 1979 D) 1990
A) Obserwacje promieni gamma czarnych dziur. B) Obserwacje ultrafioletowe gwiazd i galaktyk w latach 1968-1972. C) Badania mikrofalowe promieniowania tła kosmicznego. D) Obrazy rentgenowskie Księżyca.
A) Program Hubble'a B) Program OAO C) Program ESA D) Program LST
A) 1977 B) 1983 C) 1970 D) 1974
A) Żadne środki nie zostały zatwierdzone. B) 100 milionów dolarów C) 5 milionów dolarów D) 36 milionów dolarów
A) 1974 B) 1990 C) 1983 D) 1978
A) Struktura DNA. B) Wszechświat się rozszerza. C) Istnienie czarnych dziur. D) Teoria względności.
A) 10% B) 50% C) Co najmniej 15% D) 25%
A) Perkin-Elmer B) Kodak C) Lockheed D) Centrum Lotów Kosmicznych Goddard
A) 1 mikrometr B) 10 nanometrów C) 100 nanometrów D) 500 nanometrów
A) Lockheed B) Kodak C) Itek D) Perkin-Elmer
A) 5 mm B) 10 mm C) 25 mm D) 50 mm
A) Październik 1984 B) Wrzesień 1986 C) Marzec 1986 D) Kwiecień 1985
A) 65 nm B) 25 nm C) 100 nm D) 50 nm
A) Azotek tytanu B) Dwutlenek krzemu C) Tlenek glinu D) Fluorowodorek magnezu
A) 900 milionów dolarów amerykańskich B) 1,5 miliarda dolarów amerykańskich C) 1,175 miliarda dolarów amerykańskich D) 750 milionów dolarów amerykańskich
A) Październik 1984 B) Wrzesień 1986 C) Kwiecień 1985 D) Marzec 1986
A) Włókno węglowe B) Aluminium C) Stop tytanu D) Grafit i żywica epoksydowa
A) Teleskop został pokryty materiałem zapobiegającym powstawaniu lodu. B) Wykorzystano materiały absorbujące wodę. C) W instrumentach zainstalowano elementy grzewcze. D) Wykonano proces wypłukiwania azotem przed startem.
A) Nowy system chłodzenia. B) Procesor Intel 80386 z koprocesorem matematycznym 80387. C) Ulepszone urządzenia komunikacyjne. D) Dodatkowe moduły pamięci.
A) Procesor Intel 80386. B) Mikroprocesor Hughes Aircraft CDP1802CD. C) Mikroprocesor RCA 1802. D) Mikroprocesor Westinghouse NSSC-1.
A) Europejska Agencja Kosmiczna B) Centrum lotów kosmicznych Goddarda C) Laboratorium napędów rakietowych NASA (Jet Propulsion Laboratory) D) Uniwersytet Wisconsin–Madison
A) Obserwacje w zakresie podczerwieni B) Spektroskopia w zakresie ultrafioletu C) Fotometria w zakresie światła widzialnego D) Obrazy optyczne o wysokiej rozdzielczości
A) Szesnaście B) Cztery C) Dwanaście D) Osiem
A) Fotometr wysokiej prędkości (HSP) B) Szerokokątowa kamera planetarna (WF/PC) C) Wysokorozdzielczy spektrograf Goddard (GHRS) D) Kamera do obserwacji słabych obiektów (FOC)
A) Pierwsza statystycznie wiarygodna charakterystyka morfologiczna. B) Obserwacje młodych gwiazd. C) Dane dotyczące atmosfer planet zewnętrznych. D) Obrazy w zakresie ultrafioletu.
A) Dyski protoplanetarne (proplydy) B) Kwarasy C) Materia ciemna D) Czarne dziury
A) 1000 kilometrów (621 mil) B) 350 kilometrów (217 mil) C) 700 kilometrów (435 mil) D) 540 kilometrów (340 mil)
A) Ponad 22 000 B) Około 10 000 C) W przybliżeniu 15 000 D) Prawie 30 000
A) Aparat Wide Field Camera 3 (WFC3) B) Zaawansowany aparat do badań (Advanced Camera for Surveys) C) Spektrograf Cosmic Origins D) Precyzyjne czujniki stabilizacji
A) Centrum Kosmiczne na Uniwersytecie Wisconsin–Madison, USA B) Muzeum Dornier, Niemcy C) Centrum Kosmiczne im. Lyndona B. Johnsona (Johnson Space Center), NASA, USA D) Narodowe Muzeum Lotnictwa i Kosmonautyki Smithsonian, USA
A) Co dwa lata B) Mniej więcej raz w roku C) Miesięcznie D) Dwa razy w roku
A) Kallisto B) Ganimedes C) Europa D) Io
A) Szybko ulegają degradacji pod wpływem promieniowania. B) Nie są dotknięte przez warunki próżni. C) Mogą mieć zaskakująco długą żywotność. D) Wymagają częstej wymiany.
A) STS-31 B) STS-28 C) STS-26 D) STS-41-C
A) Około 50° B) 70° C) 30° D) 90°
A) Szerokokątowa kamera planetarna (Wide Field and Planetary Camera - WF/PC) B) Wysokorozdzielczy spektrograf Goddarda (Goddard High Resolution Spectrograph - GHRS) C) Systemy precyzyjnego sterowania (Fine Guidance Sensors - FGS) D) Fotometr wysokiej prędkości (High Speed Photometer - HSP)
A) Matryce CCD (Charge-Coupled Devices) B) Cyfrowe detektory liczące fotony C) Fotopowielacze D) Czujniki podczerwieni
A) Sześć miesięcy B) Dwanaście miesięcy C) Natychmiast po zebraniu D) Dwadzieścia cztery miesiące
A) 2015 B) 2018 C) 2019 D) 2022
A) Sirius B) Earendel C) Rigel D) Betelgeuze
A) Teleskop kosmiczny Jamesa Webba B) Teleskop kosmiczny Spitzer C) Obserwatorium rentgenowskie Chandra D) Teleskop kosmiczny Kepler
A) Aparat do obserwacji słabych obiektów (FOC) B) Spektrograf do badania pochodzenia wszechświata C) Czujnik precyzyjnego prowadzenia D) Spektrograf do obrazowania teleskopu kosmicznego
A) Zestaw poprawiający napięcie/temperaturę (VIK). B) Solid-state'owy rejestrator. C) Radiator chłodzenia z użyciem ciekłego azotu. D) Nowe izolacyjne koce termiczne.
A) NICMOS B) STIS C) COSTAR D) ACS
A) Początek lat 80. B) Początek lat 2000. C) Koniec lat 70. D) Pół lat 90.
A) Ciemna materia B) Promieniowanie kosmiczne C) Przepływ kwantowy D) Energia ciemna
A) Wykorzystanie pojedynczego, szerokopasmowego filtra. B) Przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. C) Bezpośrednie sensory do obrazowania kolorowego. D) Łączenie oddzielnych, monochromatycznych obrazów przy użyciu różnych filtrów.
A) Dyrektor instytucji STScI. B) Główny badacz (PI). C) Każdy astronom. D) Administratorzy NASA.
A) Brak konkretnego przydziału czasu B) Cały cykl obserwacyjny C) Tylko kilka godzin D) Połowa czasu pracy teleskopu
A) Poprawa jakości obrazu B) Kalibracja ręczna C) Kompresja danych D) Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany
A) Obserwacje egzoplanet B) "Przemijające komety – poszukiwania związków OH w zakresie UV" C) Badanie czarnych dziur D) Analiza klimatu Ziemi
A) W granicach 0,001 sekundy kątowej B) W granicach 0,01 sekundy kątowej C) W granicach 1 sekundy kątowej D) W granicach 0,0003 sekundy kątowej
A) Lustro nie zostało wystarczająco wypolerowane. B) Lustro zostało wykonane z niewłaściwego materiału. C) Korekta optyczna została nieprawidłowo zmontowana. D) Oprogramowanie teleskopu zawierało błędy.
A) 75% B) 50% C) 90% D) 100%
A) Carl Sagan B) Edwin Hubble C) Neil Armstrong D) Lew Allen
A) 1 marca 1994 roku B) 31 grudnia 1993 roku C) 13 stycznia 1994 roku D) 14 lutego 1994 roku
A) Zainstalowano układ chłodzenia zamkniętego. B) Zamontowano nowe panele słoneczne. C) Wymieniono główne lustro. D) Zmodernizowano jednostkę przetwarzania danych.
A) Pięćdziesiąt razy większa masa B) Taka sama masa, jak u innych znanych komet C) Dwa razy większa masa D) Dziesięć razy większa masa
A) Endeavour B) Discovery C) Columbia D) Atlantis
A) Wykorzystali dodatkowe soczewki do korekcji obrazów. B) Zaawansowane techniki przetwarzania obrazów, takie jak dekonwolucja. C) Teleskop został ponownie skalibrowany przy użyciu obserwacji z powierzchni Ziemi. D) Astronomowie ręcznie korygowali każdy obraz.
A) Interferometria z maskowaniem apertury B) Obrazowanie rentgenowskie C) Spektroskopia D) Radiowa astronomia
A) Soczewkowanie grawitacyjne B) Detekcja fal radiowych C) Obserwacje rentgenowskie D) Obrazowanie w zakresie ultrafioletu
A) Pamięć masowa typu solid-state B) Dyski optyczne C) Napędy taśmowe D) Pamięć flash
A) 828 orbit. B) 195 orbit. C) 1000 orbit. D) 500 orbit.
A) Misje serwisowe z udziałem załogi zostały odwołane. B) NASA podjęła decyzję o wcześniejszym uruchomieniu teleskopu Jamesa Webba. C) Misja serwisowa nr 4 została przełożona na nieokreślony czas. D) Spowodowało to natychmiastowe naprawy teleskopu Hubble'a.
A) 12 B) 48 C) 24 D) 96
A) Szerokokątowa kamera 3 B) Spektrograf pochodzenia kosmicznego C) Precyzyjny system nawigacji D) Spektrograf obiektów słabych (FOS)
A) Katastrofa promu Challenger B) Problemy techniczne z teleskopem C) Ograniczenia w finansowaniu NASA D) Opóźnienia w produkcji części
A) Najdalsza potwierdzona galaktyka, GN-z11 B) Nowy układ słoneczny w naszej galaktyce C) Planeta podobna do Ziemi, znajdująca się w strefie zamieszkania D) Nowy typ czarnej dziury
A) 500 orbit. B) 195 orbit. C) 1000 orbit. D) 828 orbit.
A) Galaktyka Kapelusz B) Galaktyka Andromedy C) Galaktyka Wir D) Galaktyka MACS 2129-1
A) Pomiaru ręczne. B) Symulacje komputerowe. C) Tradycyjne, refrakcyjne korektory. D) Specjalnie zaprojektowany, odbijający korektor.
A) Fotometr o wysokiej prędkości B) Kamera szerokiego pola i kamery planetarne (WF/PC) C) Panele słoneczne D) Żyroskopy
A) Głęboki czerwony B) Ciemny niebieski C) Żywy żółty D) Jasny zielony
A) Format PNG B) Format TIFF C) Format FITS D) Format JPEG
A) 2006 B) 2020 C) 2010 D) 1998
A) Ponad 200 B) Mniej niż 50 C) Około 500 D) Dokładnie 100
A) Pięć B) Siedem C) Trzy D) Dziesięć
A) Story Musgrave B) Neil Armstrong C) Yuri Gagarin D) Buzz Aldrin
A) -0.90000 B) -1.01390 ± 0.0002 C) -1.00230 D) -1.50000
A) Pluto B) Eris C) Sedna D) 486958 Arrokoth
A) Zmniejszenie rozmiarów teleskopu B) Wymiana wszystkich instrumentów C) Wymiana baterii, która mogła być podatna na awarie D) Eliminacja potrzeby używania oprogramowania naziemnego
A) Kilka B) Pięć C) Dwa D) Dwanaście |