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