A) 1990 B) 1985 C) 2000 D) 1995
A) NASA B) ISRO C) AEE D) Roscosmos
A) Rádio B) Infravermelhos C) Reflectindo D) Refração
A) Centro de Voo Espacial Goddard B) Centro de Investigação Ames C) Centro Espacial Kennedy D) Centro Espacial Johnson
A) 3 metros B) 2,4 metros C) 5 metros D) 1 metro
A) Edwin Hubble B) Galileu Galilei C) Isaac Newton D) Albert Einstein
A) Ótica de raios X B) Tecnologia laser C) Imagem digital D) Substituição Axial do Telescópio Espacial de Ótica Corretiva (COSTAR)
A) Módulo de controlo B) Espelho primário C) Painéis solares D) Antenas
A) Aberração esférica B) Perdeu o contacto com a Terra C) Rachaduras no espelho D) Falha de energia
A) Apenas luz visível. B) Micro-ondas e ondas de rádio. C) Ultravioleta, visível e infravermelho próximo. D) Infravermelho, raios-X e raios gama.
A) STS-31 em 1990 B) STS-135 em 2011 C) STS-125 em 2009 D) STS-61 em 1993
A) Cinco B) Sete C) Três D) Seis
A) Lyman Spitzer B) Hermann Oberth C) Edwin Hubble D) Nancy Grace Roman
A) Os telescópios espaciais só podem observar a luz visível. B) Os telescópios espaciais não podem observar a luz infravermelha e ultravioleta. C) As limitações na resolução causadas pela turbulência atmosférica são eliminadas. D) Os telescópios terrestres têm melhor resolução angular.
A) 1962 B) 1946 C) 1975 D) 1983
A) Edwin Hubble B) Hermann Oberth C) Nancy Grace Roman D) Lyman Spitzer
A) 2001 B) 1990 C) 1979 D) 1983
A) Imagens de raios-X da Lua. B) Estudos de micro-ondas da radiação cósmica de fundo. C) Observações de raios gama de buracos negros. D) Observações em ultravioleta de estrelas e galáxias, de 1968 a 1972.
A) O programa GTE B) O programa OAO C) O programa da ESA D) O programa Hubble
A) 1983 B) 1970 C) 1977 D) 1974
A) 5 milhões de dólares B) 36 milhões de dólares C) Nenhum financiamento foi aprovado. D) 100 milhões de dólares
A) 1990 B) 1978 C) 1983 D) 1974
A) O universo está em expansão. B) A existência de buracos negros. C) A estrutura do DNA. D) A teoria da relatividade.
A) 25% B) Pelo menos 15% C) 50% D) 10%
A) Lockheed B) Perkin-Elmer C) Centro de Voo Espacial Goddard D) Kodak
A) 500 nanômetros B) 10 nanômetros C) 1 micrômetro D) 100 nanômetros
A) Itek B) Perkin-Elmer C) Lockheed D) Kodak
A) 25 mm B) 5 mm C) 10 mm D) 50 mm
A) Março de 1986 B) Outubro de 1984 C) Setembro de 1986 D) Abril de 1985
A) 65 nm B) 100 nm C) 25 nm D) 50 nm
A) Óxido de alumínio B) Nitreto de titânio C) Dióxido de silício D) Fluoreto de magnésio
A) $750 milhões B) $900 milhões C) $1,175 bilhões D) $1,5 bilhão
A) Abril de 1985 B) Setembro de 1986 C) Outubro de 1984 D) Março de 1986
A) Liga de titânio B) Alumínio C) Fibra de carbono D) Grafite-epóxi
A) Foram utilizados materiais absorventes de água. B) Foi realizada uma purga com gás nitrogênio antes do lançamento. C) O telescópio foi revestido com um material anti-gelo. D) Foram instalados elementos de aquecimento nos instrumentos.
A) Um novo sistema de refrigeração. B) Hardware de comunicação aprimorado. C) Um processador Intel 80386 com um coprocessador matemático 80387. D) Módulos de memória adicionais.
A) Westinghouse NSSC-1. B) Hughes Aircraft CDP1802CD C) Processador Intel 80386. D) Microprocessador RCA 1802.
A) Agência Espacial Europeia B) Centro de Voo Espacial Goddard C) Universidade de Wisconsin-Madison D) Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (Jet Propulsion Laboratory)
A) Observações no infravermelho B) Espectroscopia no ultravioleta C) Fotometria na luz visível D) Imagens ópticas de alta resolução
A) Quatro B) Doze C) Oito D) Dezesseis
A) No final da década de 1970. B) No início da década de 1980. C) No início da década de 2000. D) Na metade da década de 1990.
A) Calisto B) Europa C) Io D) Ganímedes
A) Discos ópticos B) Unidades de fita magnética em carretel C) Armazenamento de dados em estado sólido D) Memória flash
A) Câmera avançada para levantamentos B) Câmera de campo amplo 3 (WFC3) C) Espectrógrafo de Origens Cósmicas D) Sensores de orientação fina
A) 1000 órbitas. B) 195 órbitas. C) 500 órbitas. D) 828 órbitas.
A) Isso levou a reparos imediatos no telescópio Hubble. B) As futuras missões de manutenção tripuladas foram canceladas. C) A NASA decidiu lançar o telescópio espacial James Webb mais cedo. D) A quarta missão de manutenção foi adiada indefinidamente.
A) Câmera de Campo Amplo e Planetária (WF/PC) B) Sensores de Orientação Precisa (FGS) C) Espectrógrafo de Alta Resolução de Goddard (GHRS) D) Fotômetro de Alta Velocidade (HSP)
A) Aproximadamente anualmente B) A cada dois anos C) Mensalmente D) A cada dois anos
A) 31 de dezembro de 1993 B) 13 de janeiro de 1994 C) 14 de fevereiro de 1994 D) 1º de março de 1994
A) Elas exigem substituições frequentes. B) Elas não são afetadas pelas condições de vácuo. C) Elas se degradam rapidamente devido à radiação. D) Elas podem ter uma vida útil surpreendentemente longa.
A) Aproximadamente 15.000 B) Mais de 22.000 C) Aproximadamente 10.000 D) Quase 30.000
A) Buracos negros B) Matéria escura C) Quasares D) Discos protoplanetários (proplyds)
A) 1000 órbitas. B) 195 órbitas. C) 828 órbitas. D) 500 órbitas.
A) Verde vibrante B) Azul escuro C) Vermelho intenso D) Amarelo intenso
A) Nenhuma alocação específica B) Apenas algumas horas C) O ciclo inteiro D) Metade do tempo do telescópio
A) 2019 B) 2018 C) 2015 D) 2022
A) Novas mantas de isolamento térmico. B) Gravador de estado sólido. C) Dissipador de calor de nitrogênio sólido. D) Kit de Melhoria de Tensão/Temperatura (VIK).
A) Processamento automatizado B) Compressão de dados C) Calibração manual D) Melhoria da imagem
A) Formato JPEG B) Formato TIFF C) Formato FITS D) Formato PNG
A) Cinco B) Dois C) Vinte D) Uma dúzia
A) Imediatamente após a coleta B) Doze meses C) Seis meses D) Vinte e quatro meses
A) Dentro de 0,0003 segundos de arco. B) Dentro de 1 segundo de arco. C) Dentro de 0,001 segundos de arco. D) Dentro de 0,01 segundos de arco.
A) 70° B) Aproximadamente 50° C) 90° D) 30°
A) MACS 2129-1 B) Galáxia de Andrômeda C) Galáxia do Turbilhão D) Galáxia do Chapéu-de-Sol
A) 700 quilômetros (435 milhas) B) 1000 quilômetros (621 milhas) C) 350 quilômetros (217 milhas) D) 540 quilômetros (340 milhas)
A) Instalou um sistema de refrigeração de ciclo fechado. B) Atualizou sua unidade de processamento de dados. C) Substituiu seu espelho principal. D) Instalou novos painéis solares.
A) "Cometas em transição – Busca por OH na faixa ultravioleta" B) Estudo de buracos negros C) Observação de exoplanetas D) Análise do clima da Terra
A) Dispositivos digitais de contagem de fótons B) Dispositivos de transferência de carga (CCDs) C) Sensores infravermelhos D) Tubos fotomultiplicadores
A) Atrasos na fabricação de peças B) Cortes no orçamento da NASA C) Problemas técnicos com o telescópio D) O desastre do ônibus espacial Challenger
A) Sedna B) Éris C) Plutão D) 486958 Arrokoth
A) Radiação cósmica B) Energia escura C) Matéria escura D) Fluxo quântico
A) Telescópio Espacial Spitzer B) Observatório de Raios-X Chandra C) Telescópio Espacial Kepler D) Telescópio Espacial James Webb
A) -1,00230 B) -0,90000 C) -1,01390 ± 0,0002 D) -1,50000
A) Três B) Dez C) Sete D) Cinco
A) O espelho não foi polido o suficiente. B) O espelho foi feito de um material inadequado. C) Um corretor nulo refletor havia sido montado incorretamente. D) O software do telescópio estava com defeito.
A) Substituição de uma bateria que poderia apresentar falhas. B) Redução do tamanho do telescópio. C) Substituição de todos os instrumentos. D) Eliminação da necessidade de software terrestre.
A) STS-28 B) STS-41-C C) STS-31 D) STS-26
A) O corretor nulo refletor, construído sob medida. B) Corretores nulos refrativos convencionais. C) Simulações computacionais. D) Medições manuais.
A) Yuri Gagarin B) Story Musgrave C) Neil Armstrong D) Buzz Aldrin
A) A utilização de um único filtro de amplo espectro. B) Sensores de imagem colorida direta. C) Processamento posterior com inteligência artificial. D) A combinação de imagens monocromáticas separadas, utilizando diferentes filtros.
A) Um novo sistema solar dentro da nossa galáxia B) Um planeta semelhante à Terra na zona habitável C) A galáxia confirmada mais distante, GN-z11 D) Um novo tipo de buraco negro
A) Painéis solares B) Giroscópios C) Fotômetro de Alta Velocidade D) WF/PC
A) Espectrógrafo de Alta Resolução de Goddard (GHRS) B) Câmera de Campo Amplo e Planetária (WF/PC) C) Fotômetro de Alta Velocidade (HSP) D) Câmera para Objetos Fracos (FOC)
A) Sensor de Orientação Precisa B) Câmera de Campo Amplo 3 C) Espectrógrafo de Objetos Fracos (FOS) D) Espectrógrafo de Origens Cósmicas
A) 2010 B) 2006 C) 2020 D) 1998
A) Dados sobre as atmosferas dos planetas externos. B) Imagens em ultravioleta. C) Observações de estrelas jovens. D) A primeira caracterização morfológica estatisticamente significativa.
A) Espectrógrafo de Origens Cósmicas B) Sensor de Orientação Precisa C) Câmera para Observação de Objetos Fracos (FOC) D) Espectrógrafo de Imagem do Telescópio Espacial
A) 24 B) 48 C) 12 D) 96
A) 50% B) 75% C) 100% D) 90%
A) Cerca de 500 B) Exatamente 100 C) Menos de 50 D) Mais de 200
A) Lente gravitacional B) Imagem ultravioleta C) Detecção de ondas de rádio D) Observação em raios-X
A) Endeavour B) Discovery C) Columbia D) Atlantis
A) O(A) pesquisador(a) principal (PI). B) O diretor do STScI (Space Telescope Science Institute). C) Administradores da NASA. D) Qualquer astrônomo.
A) A mesma massa de outros cometas conhecidos B) Dez vezes a massa C) Cinquenta vezes a massa D) O dobro da massa
A) Os astrônomos ajustaram manualmente cada imagem. B) Técnicas avançadas de processamento de imagem, como a deconvolução. C) Eles utilizaram lentes adicionais para corrigir as imagens. D) O telescópio foi recalibrado utilizando observações realizadas a partir da Terra.
A) Carl Sagan B) Lew Allen C) Edwin Hubble D) Neil Armstrong
A) Espectroscopia B) Radioastronomia C) Interferometria com mascaramento de abertura D) Imagem de raios-X
A) ACS B) NICMOS C) COSTAR D) STIS
A) Betelgeuse B) Rigel C) Sirius D) Earendel
A) Museu Nacional do Ar e do Espaço Smithsonian B) Espaço Espacial da Universidade de Wisconsin-Madison C) Centro Espacial Johnson da NASA D) Museu Dornier, Alemanha |