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