A) 1985 B) 1990 C) 2000 D) 1995
A) НАСА B) ЄКА C) Роскосмос D) ISRO
A) Відображаючи B) Інфрачервоне випромінювання. C) Заломлення D) Радіо
A) 5 метрів B) 2,4 метра C) 1 метр D) 3 метри
A) Сонячні панелі B) Антени C) Основне дзеркало D) Модуль управління
A) Рентгенівська оптика B) Заміна осі космічного телескопа з корекційною оптикою (COSTAR) C) Лазерна технологія D) Цифрова візуалізація
A) Едвін Хаббл B) Ісаак Ньютон C) Галілео Галілей D) Альберт Ейнштейн
A) Центр космічних польотів ім. Годдарда B) Космічний центр Кеннеді C) Космічний центр імені Джонсона D) Дослідницький центр Еймса
A) Сферична аберація B) Втрачено зв'язок із Землею C) Тріщини в дзеркалі D) Збій в електропостачанні
A) Мікрохвильове та радіохвильове випромінювання. B) Лише видиме світло. C) Ультрафіолетове, видиме та близькоінфрачервоне випромінювання. D) Інфрачервоне, рентгенівське та гамма-випромінювання.
A) Місія STS-31 у 1990 році B) Місія STS-61 у 1993 році C) Місія STS-125 у 2009 році D) Місія STS-135 у 2011 році
A) Сім B) Три C) Шість D) П'ять
A) Герман Оберт B) Ненсі Грейс Роман C) Лайман Спіцер D) Едвін Габбл
A) Наземні телескопи мають кращу кутову роздільну здатність. B) Обмеження роздільної здатності, спричинені атмосферною турбулентністю, усуваються. C) Космічні телескопи можуть спостерігати лише видиме світло. D) Космічні телескопи не можуть спостерігати інфрачервоне та ультрафіолетове світло.
A) 1946 B) 1962 C) 1983 D) 1975
A) Герман Оберт B) Едвін Габбл C) Ліман Спіцер D) Ненсі Ґрейс Роман
A) 2001 B) 1990 C) 1979 D) 1983
A) Рентгенівське зображення Місяця. B) Ультрафіолетове спостереження за зірками та галактиками з 1968 по 1972 рік. C) Гама-променеве спостереження за чорними дірами. D) Мікрохвильові дослідження космічного мікрохвильового фонового випромінювання.
A) Програма імені Хаббла B) Програма ESA C) Програма ВКТ D) Програма OAO
A) 1983 B) 1974 C) 1977 D) 1970
A) Фінансування не було затверджено. B) 5 мільйонів доларів США C) 36 мільйонів доларів США D) 100 мільйонів доларів США
A) 1990 B) 1983 C) 1978 D) 1974
A) Існування чорних дір. B) Структура ДНК. C) Теорія відносності. D) Всесвіт розширюється.
A) 25% B) 10% C) Принаймні 15% D) 50%
A) Космічний центр імені Ґоддарда B) Perkin-Elmer C) Lockheed D) Kodak
A) 10 нанометрів B) 500 нанометрів C) 1 мікрометр D) 100 нанометрів
A) Itek B) Kodak C) Perkin-Elmer D) Lockheed
A) 50 мм B) 25 мм C) 10 мм D) 5 мм
A) Вересень 1986 року B) Квітень 1985 року C) Березень 1986 року D) Жовтень 1984 року
A) 25 нм B) 100 нм C) 65 нм D) 50 нм
A) Фторид магнію B) Оксид алюмінію C) Нітрид титану D) Діоксид кремнію
A) 750 мільйонів доларів США B) 1,175 мільярдів доларів США C) 1,5 мільярда доларів США D) 900 мільйонів доларів США
A) Жовтень 1984 року B) Вересень 1986 року C) Березень 1986 року D) Квітень 1985 року
A) Графіт-епоксидна смола B) Вуглецеве волокно C) Титановий сплав D) Алюміній
A) Проведення продувки приладами азотом перед запуском. B) Використовувалися матеріали, що поглинають воду. C) На телескоп було нанесено покриття з матеріалу, що запобігає утворенню льоду. D) У прилади були встановлені нагрівальні елементи.
A) Процесор Intel 80386 з математичним сопроцесором 80387. B) Покращена апаратна частина для зв'язку. C) Нова система охолодження. D) Додаткові модулі пам'яті.
A) Мікропроцесор RCA 1802. B) Мікропроцесор Hughes Aircraft CDP1802CD C) Процесор Intel 80386. D) Мікропроцесор Westinghouse NSSC-1.
A) Університет Вісконсін-Медісон (University of Wisconsin–Madison) B) Космічний центр ім. Ґоддарда (Goddard Space Flight Center) C) Європейське космічне агентство (European Space Agency) D) Лабораторія реактивного руху NASA (Jet Propulsion Laboratory)
A) Високоякісна оптична зйомка B) Інфрачервоні спостереження C) Ультрафіолетова спектроскопія D) Фотометрія видимого світла
A) Дванадцять B) Чотири C) Шістнадцять D) Вісім
A) Інфрачервоні сенсори B) Планшетні матричні прилади (ПМП) C) Детектори, що рахують фотони D) Фотопомножувальні трубки
A) У межах 0.001 кутової секунди. B) У межах 1 кутової секунди. C) У межах 0.0003 кутових секунд. D) У межах 0.01 кутової секунди.
A) Фотометр високої швидкості (High Speed Photometer, HSP) B) Системи точного наведення (Fine Guidance Sensors, FGS) C) Ширококутна планетарна камера (Wide Field and Planetary Camera, WF/PC) D) Високороздільна спектрограф Ґоддарда (Goddard High Resolution Spectrograph, GHRS)
A) 96 B) 24 C) 12 D) 48
A) Високошвидкісний фотометр (HSP) B) Високороздісний спектрограф Ґоддарда (GHRS) C) Камера для спостереження за слабкими об'єктами (FOC) D) Ширококутна планетарна камера (WF/PC)
A) 1000 кілометрів (621 миля) B) 700 кілометрів (435 миль) C) 540 кілометрів (340 миль) D) 350 кілометрів (217 миль)
A) 30° B) 70° C) Приблизно 50° D) 90°
A) Скорочення бюджету NASA. B) Затримки у виробництві деталей. C) Технічні проблеми з телескопом. D) Катастрофа космічного шаттла "Челленджер".
A) STS-41-C B) STS-31 C) STS-28 D) STS-26
A) STIS B) ACS C) NICMOS D) COSTAR
A) Передова камера для досліджень (Advanced Camera for Surveys) B) Камера Wide Field Camera 3 (WFC3) C) Спектрограф Cosmic Origins Spectrograph D) Системи точного наведення (Fine Guidance Sensors)
A) Космічний центр при Університеті Вісконсін-Медісон B) Національний аерокосмічний музей Смітсонівського інституту, США C) Музей Dornier, Німеччина D) Космічний центр імені Джонсона NASA
A) Зменшення розміру телескопа. B) Заміна всіх приладів. C) Усунення необхідності використання наземного програмного забезпечення. D) Заміна акумулятора, який міг мати дефекти.
A) Спектрограф зображень космічного телескопа B) Датчик точного наведення C) Камера для спостереження за слабкими об'єктами (FOC) D) Спектрограф дослідження космічного походження
A) Датчик точного наведення B) Спектрограф для вивчення походження Всесвіту C) Ширококутна камера 3 D) Спектрограф для спостереження слабких об'єктів (FOS)
A) Астрономи вручну коригували кожне зображення. B) Вони використовували додаткові лінзи для корекції зображень. C) Телескоп був переналагоджений з використанням наземних спостережень. D) Використовувалися складні методи обробки зображень, такі як деконволюція.
A) Едвін Габбл B) Ніл Армстронг C) Лью Аллен D) Карл Саган
A) Коректуючий елемент з відбиваючою поверхнею був неправильно зібраний. B) Дзеркало було виготовлено з неправильного матеріалу. C) Дзеркало було недостатньо відполіроване. D) Програмне забезпечення телескопа було несправним.
A) Комп'ютерне моделювання. B) Звичайні рефрактивні нульові коректори. C) Ручні вимірювання. D) Спеціально виготовлений відбиваючий нульовий коректор.
A) -1.50000 B) -1.01390 ± 0.0002 C) -0.90000 D) -1.00230
A) Атлантіс B) Колумбія C) Діскавері D) Ендевор
A) Гіроскопи B) Сонячні панелі C) WF/PC (ширококутна планетарна камера) D) Високошвидкісний фотометр
A) Три B) Сім C) Десять D) П'ять
A) 13 січня 1994 року B) 14 лютого 1994 року C) 1 березня 1994 року D) 31 грудня 1993 року
A) Юрій Гагарін B) Ніл Армстронг C) Стрі Мусгрейв D) Базз Олдрін
A) Твердотільний реєстратор. B) Нові термоізоляційні ковдри. C) Радіатор з твердого азоту. D) Набір для покращення напруги/температури (Voltage/Temperature Improvement Kit - VIK).
A) Встановлено нові сонячні панелі. B) Встановлено систему охолодження закритого циклу. C) Замінено головне дзеркало. D) Модернізовано блок обробки даних.
A) Плановані майбутні пілотовані місії технічного обслуговування були скасовані. B) NASA вирішила запустити телескоп "Джеймс Вебб" раніше, ніж планувалося. C) Місія технічного обслуговування №4 була відкладена на невизначений термін. D) Це призвело до негайного проведення ремонтних робіт телескопа "Хаббл".
A) Гравітаційне лінзування B) Виявлення радіохвиль C) Ультрафіолетове зображення D) Рентгенівське спостереження
A) Обсерваторія Чандра (рентгенівська обсерваторія) B) Космічний телескоп імені Джеймса Вебба C) Космічний телескоп «Кеплер» D) Космічний телескоп «Спітцер»
A) Дані про атмосферу далеких планет. B) Ультрафіолетове зображення. C) Перша статистично значуща морфологічна характеристика. D) Спостереження за молодими зірками.
A) 2010 B) 2006 C) 1998 D) 2020
A) Приблизно 500 B) Більше 200 C) Саме 100 D) Менше 50
A) 90% B) 50% C) 100% D) 75%
A) Двадцять B) Дюжина C) П'ять D) Дві
A) 195 орбіт. B) 1000 орбіт. C) 828 орбіт. D) 500 орбіт.
A) 1000 орбіт. B) 828 орбіт. C) 500 орбіт. D) 195 орбіт.
A) Приблизно щороку B) Двічі на рік C) Щомісяця D) Кожні два роки
A) Лише кілька годин B) Не було виділено жодного конкретного часу C) Половина часу роботи телескопа D) Весь цикл
A) "Перехідні комети – УФ-пошук OH" B) Вивчення чорних дір C) Аналіз клімату Землі D) Спостереження за екзопланетами
A) Наприкінці 1970-х років B) У середині 1990-х років C) На початку 2000-х років D) На початку 1980-х років
A) Квантовий потік B) Темна матерія C) Космічне випромінювання D) Темна енергія
A) Нова сонячна система всередині нашої галактики B) Планета, подібна до Землі, що знаходиться в зоні проживання C) Найвіддаленіша підтверджена галактика, GN-z11 D) Новий тип чорної діри
A) Калісто B) Ганімед C) Європа D) Іо
A) Плутон B) Седна C) 486958 Аррокот D) Еріс
A) 2019 B) 2015 C) 2018 D) 2022
A) Така ж, як у інших відомих комет B) У десять разів більша за масу C) У п'ятьдесят разів більша за масу D) У два рази більша за масу
A) Квазари B) Протопланетні диски (проплоїди) C) Темна матерія D) Чорні діри
A) Галактика Віхрь B) Галактика MACS 2129-1 C) Галактика Андромеди D) Галактика Сомбреро
A) Earendel B) Betelgeuse C) Rigel D) Sirius
A) Приблизно 10 000 B) Більше 22 000 C) Майже 30 000 D) Приблизно 15 000
A) Рентгенівська зйомка B) Інтерферометрія з маскуванням апертури C) Спектроскопія D) Радіоастрономія
A) Вони потребують частої заміни. B) Вони швидко руйнуються через радіацію. C) Вони можуть мати напрочуд тривалий термін служби. D) Вони не піддаються впливу вакуумних умов.
A) Флеш-пам'ять B) Магнітні стрічкові накопичувачі C) Накопичувачі даних на твердотільних пристроях D) Оптичні диски
A) Шість місяців B) Дванадцять місяців C) Двадцять чотири місяці D) Негайно після збору
A) Формат JPEG B) Формат FITS C) Формат TIFF D) Формат PNG
A) Яскраво-жовтий B) Яскраво-зелений C) Яскраво-червоний D) Темно-синій
A) Адміністратори NASA. B) Будь-який астроном. C) Директор Інституту науки про космічні телескопи (STScI). D) Головний дослідник (PI).
A) Автоматизована обробка даних B) Покращення якості зображення C) Ручна калібровка D) Стиснення даних
A) Постобробка з використанням штучного інтелекту. B) Об'єднання окремих монохромних зображень, отриманих через різні фільтри. C) Використання єдиного широкоспектрального фільтра. D) Прямі кольорові сенсори. |