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