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