A) Formacje skalne B) Woda w stanie ciekłym C) Plazma D) Gaz i pył
A) Światło widzialne B) Promienie gamma C) Zdjęcia rentgenowskie D) Fale radiowe
A) Brak równowagi jonizacji B) Przewodzenie ciepła C) Radiacyjne wyrównanie momentu obrotowego D) Ogrzewanie mikrofalowe
A) Tlenek węgla (CO) B) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) C) Metan (CH4) D) Dwutlenek węgla (CO2)
A) Platyna B) Diamenty C) Krzemiany D) Złoto
A) Region H II B) Pozostałość po supernowej C) Ciemna mgławica D) Mgławica refleksyjna
A) Żółty B) Czerwony C) Zielony D) Niebieski
A) Pozostałości po supernowych B) Mgławice refleksyjne C) Chmury molekularne D) Regiony H II
A) Tlen B) Węgiel C) Wodór D) Hel
A) 1 bilion (1012) cząsteczek/m3 B) 100 jonów/m3 C) 10 kwadrylionów (1016) cząsteczek/m3 D) 1 miliard (109) cząsteczek/m3
A) Gaz koronalny B) Ciepły, jonizowany ośrodek C) Obszar fotodysocjacji D) Zimna, gęsta faza
A) 5% B) 10% C) 50% D) 1%
A) Czerwone olbrzymy B) Gwiazdy neutronowe C) Białe karły D) Gwiazdy typu O i B
A) ≈ 104 K B) O(105 K) C) < 300 K D) ≈ 106 K
A) ~ 1025 cząsteczek/m³ B) ~ 1012 cząsteczek/m³ C) ~ 1016 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) Pył międzygwiazdowy. B) Pierwotna synteza jądrowa. C) Synteza jądrowa zachodząca podczas ewolucji gwiazd. D) Promieniowanie kosmiczne.
A) Ciśnienie termiczne jest ważniejsze niż pola magnetyczne. B) W większości obszarów dysku Galaktyki, poszczególne fazy znajdują się w przybliżeniu w stanie równowagi ciśnień. C) Wszystkie fazy mają taką samą gęstość. D) Ciśnienie różni się znacznie w różnych regionach.
A) Tworzą zimne, neutralne medium. B) Przekształcają otaczający gaz w ciepłą, zjonizowaną fazę, podnosząc jego temperaturę. C) Redukują liczbę atomów wodoru. D) Zmniejszają gęstość ośrodka międzygwiazdowego (ISM).
A) Przyczyniają się do ogrzewania ciepłego, neutralnego medium. B) Chłodzą zjonizowany gaz. C) Redukują liczbę fotonów o energii poniżej granicy Lymana. D) Zwiększają gęstość chmur molekularnych.
A) 2030 B) 2025 C) 2020 D) 2040
A) 500 parseków B) 10 000 parseków C) 100 parseków (300 lat świetlnych) D) 30 000 parseków
A) 500 km/s B) 50 km/s C) 1000 km/s D) 200 km/s
A) Kompresuje całą Śródmiejską Chmurę do cienkiego dysku. B) Zapobiega powstawaniu gwiazd w spiralnych ramionach. C) Wpływa ona na ich dynamikę i strukturę. D) Nie wywiera żadnego wpływu na Śródmiejską Chmurę.
A) Pozostaje niezmieniony w porównaniu z resztą galaktyki. B) Jest on głęboko modyfikowany przez znajdującą się w centrum supermasywną czarną dziurę. C) Zawiera wyłącznie zimny gaz. D) Przechodzi całkowicie w fazę koronalną.
A) Linie absorpcji B) Czerwienienie C) Linie emisji D) Rozpraszanie
A) Przejście Lyman-alfa B) Przejście Brackett-alfa C) Przejście Paschen-alfa D) Przejście Balmer-alfa
A) Rozpraszanie Comptona wsteczne. B) Promieniowanie synchrotronowe. C) Emisja fotonów podczas deekscytacji. D) Promieniowanie Bremsstrahlung (promieniowanie hamowania).
A) O III B) H2 (wodór molekularny) C) N II D) CO (tlenek węgla)
A) Promieniowanie zbliżone do promieniowania ciała doskonale czarnego B) Promieniowanie synchrotronowe C) Promieniowanie Bremsstrahlung (promieniowanie hamowania) D) Rozpraszanie Comptona w odwrotnej konfiguracji
A) Chłodzenie przez promieniowanie hamowania B) Rozpraszanie Comptona (odwrotne) C) Promieniowanie synchroniczne D) Zderzenie z jądrami atomowymi
A) Promieniowanie synchrotronowe B) Fotony gamma C) Promieniowanie Bremsstrahlunga (promieniowanie hamowania) D) Emisja w zakresie podczerwieni
A) Rozpraszanie Comptona (odwrócone) B) Promieniowanie synchrotronowe C) Chłodzenie strukturalne D) Promieniowanie Bremsstrahlung
A) Linia o długości fali 21 cm atomu wodoru (H I) B) Linie widmowe pochodzące od CO C) Linie zabronione tlenu III (O III) D) Foton Ly-α emitowany przez wodór
A) Emisja linii 21-centymetrowej B) Linie o długości fali milimetrowej C) Promieniowanie dipolowe D) Emisja zbliżona do ciała doskonale czarnego w dalekiej podczerwieni
A) Promieniowanie Bremsstrahlung (promieniowanie hamowania). B) Promieniowanie synchrotronowe. C) Emisja w zakresie dalekiej podczerwieni, przypominająca promieniowanie ciała doskonale czarnego. D) Promieniowanie dipolowe emitowane przez wirujące nanocząstki.
A) Linie o długości fali milimetrowej. B) Promieniowanie synchrotronowe. C) Emisja linii 21-centymetrowej. D) Promieniowanie w dalekiej podczerwieni o charakterystyce zbliżonej do ciała doskonale czarnego.
A) Francis Bacon B) René Descartes C) Edward Barnard D) William Huggins
A) Soczewka teleskopowa B) Refrakcja (załamanie światła) C) Spektroskopia D) Fotografia
A) Edward Barnard B) Slipher C) Victor Hess D) Mary Lea Heger
A) Tlenek węgla. B) Proste węglowodory. C) Buckminsterfulleren (C60) lub 'buckyballs'. D) Tylko cząsteczki wodoru i helu. |