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