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