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