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