Astronomía. Ayudantía 10 Prof. Jorge Cuadra Ayudante: Paulina González

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Astronomía Ayudantía 10 Prof. Jorge Cuadra Ayudante: Paulina González

1.- La cantidad fundamental que determina la presión y temperatura central de una estrella es: a) Masa. b) Luminosidad. c) Temperatura superficial. d) Composición química. e) Radio.

1.- La cantidad fundamental que determina la presión y temperatura central de una estrella es: a) Masa. b) Luminosidad. c) Temperatura superficial. d) Composición química. e) Radio.

2.- Las estrellas evolucionan debido a cambios en: a) La composición química de su núcleo. b) Luminosidad de la estrella. c) Masa de la estrella. d) Composición química de la superficie. e) Todas las anteriores.

2.- Las estrellas evolucionan debido a cambios en: a) La composición química de su núcleo. b) Luminosidad de la estrella. c) Masa de la estrella. d) Composición química de la superficie. e) Todas las anteriores.

3.- Para estrellas como el sol, la energía es transportada por en el núcleo y por mas afuera: a) Radiación, radiación. b) Convección, radiación. c) Convección, convección. d) Radiación, convección.

3.- Para estrellas como el sol, la energía es transportada por en el núcleo y por mas afuera: a) Radiación, radiación. b) Convección, radiación. c) Convección, convección. d) Radiación, convección.

4.- Para estrellas masivas, la energía es transportada por en el núcleo y por mas afuera: a) Radiación, radiación. b) Convección, radiación. c) Convección, convección. d) Radiación, convección.

4.- Para estrellas masivas, la energía es transportada por en el núcleo y por mas afuera: a) Radiación, radiación. b) Convección, radiación. c) Convección, convección. d) Radiación, convección.

5.- Las propiedades internas de una estrella de neutrones se parecen mas a aquellas de una estrella : a) De secuencia principal. b) Gigante roja. c) Enana blanca. d) De tipo solar. e) Súper gigante azul

5.- Las propiedades internas de una estrella de neutrones se parecen mas a aquellas de una estrella : a) De secuencia principal. b) Gigante roja. c) Enana blanca. d) De tipo solar. e) Súper gigante azul

6.- Cambios rápidos en la radiación recibida de un pulsar se debe a: a) Cambios de temperatura. b) Cambios en el radio. c) Cambios en las propiedades magnéticas de la estrella. d) Cambios en el ángulo con que se ven los polos. e) Cambios en la frecuencia de rotación.

6.- Cambios rápidos en la radiación recibida de un pulsar se debe a: a) Cambios de temperatura. b) Cambios en el radio. c) Cambios en las propiedades magnéticas de la estrella. d) Cambios en el ángulo con que se ven los polos. e) Cambios en la frecuencia de rotación.

7.- El radio de Swarzschild de un agujero negro es : a) El radio que tenia la estrella progenitora. b) El tamaño mas pequeño que puede tener una enana blanca en la teoría. c) El radio desde el cual la luz no puede escapar. d) El radio de la estrella cuando esta quemaba hidrogeno. e) El radio que tenia la proto-estrella.

7.- El radio de Swarzschild de un agujero negro es : a) El radio que tenia la estrella progenitora. b) El tamaño mas pequeño que puede tener una enana blanca en la teoría. c) El radio desde el cual la luz no puede escapar. d) El radio de la estrella cuando esta quemaba hidrogeno. e) El radio que tenia la proto-estrella.

8.- El disco de acreción de un agujero negro esta muy caliente debido a que el material esta muy comprimido por fuerzas gravitacionales. Esto implica que el disco emitirá fuertemente en: a) Rayos X. b) Ultravioleta. c) Visual. d) Infrarrojo. e) Radio.

8.- El disco de acreción de un agujero negro esta muy caliente debido a que el material esta muy comprimido por fuerzas gravitacionales. Esto implica que el disco emitirá fuertemente en: a) Rayos X. b) Ultravioleta. c) Visual. d) Infrarrojo. e) Radio.

9.- Si uno mirara como una estrella colapsa para formar un agujero negro, vería que la luz desaparecería debido que esta es: a) Fuertemente corrida al rojo. b) Fuertemente corrida al azul. c) La estrella se mueve muy rápido. d) La estrella deja repentinamente de emitir. e) Siempre veremos luz de la estrella mientras colapsa.

9.- Si uno mirara como una estrella colapsa para formar un agujero negro, vería que la luz desaparecería debido que esta es: a) Fuertemente corrida al rojo. b) Fuertemente corrida al azul. c) La estrella se mueve muy rápido. d) La estrella deja repentinamente de emitir. e) Siempre veremos luz de la estrella mientras colapsa.

10.- Cual de las siguientes NO es una propiedad fundamental de un agujero negro? a) Masa. b) Carga eléctrica. c) Temperatura. d) Spin. e) Son todas fundamentales.

10.- Cual de las siguientes NO es una propiedad fundamental de un agujero negro? a) Masa. b) Carga eléctrica. c) Temperatura. d) Spin. e) Son todas fundamentales.

11.- Si se calcula que la masa de una estrella no vista en un sistema binario, tiene alrededor de 5 masas solares, es probable que esta sea: a) Una enana blanca. b) Una estrella de neutrones. c) Un agujero negro. d) Ninguna de las anteriores, pues no sabríamos de la existencia de esta compañera si no podemos verla.

11.- Si se calcula que la masa de una estrella no vista en un sistema binario, tiene alrededor de 5 masas solares, es probable que esta sea: a) Una enana blanca. b) Una estrella de neutrones. c) Un agujero negro. d) Ninguna de las anteriores, pues no sabríamos de la existencia de esta compañera si no podemos verla.

12.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa? La Via Lactea es (mas de una puede ser correcta): a) Una banda difusa de luz que cruza el cielo. b) Una nebulosa dentro de nuestra galaxia. c) La galaxia donde se ubica el sol. d) Una nube de intensa formación estelar. e) Una pequeña agrupación de estrellas a la que pertenece el sol.

12.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa? La Via Lactea es (mas de una puede ser correcta): a) Una banda difusa de luz que cruza el cielo. b) Una nebulosa dentro de nuestra galaxia. c) La galaxia donde se ubica el sol. d) Una nube de intensa formación estelar. e) Una pequeña agrupación de estrellas a la que pertenece el sol.

13.- El sistema solar se ubica: a) En el bulbo se la galaxia. b) En el halo de la galaxia. c) En el disco de la galaxia. d) En el núcleo de la galaxia. e) Se desconoce la ubicación exacta, pues no podemos mirar nuestra galaxia desde afuera.

13.- El sistema solar se ubica: a) En el bulbo se la galaxia. b) En el halo de la galaxia. c) En el disco de la galaxia. d) En el núcleo de la galaxia. e) Se desconoce la ubicación exacta, pues no podemos mirar nuestra galaxia desde afuera.

14.- La ubicación del sol dentro de la galaxia fue determinada por Shapley usando : a) Estrellas súper-gigantes. b) Cúmulos de galaxias. c) Constelaciones conocidas. d) Cúmulos globulares. e) Estrellas T Tauri.

14.- La ubicación del sol dentro de la galaxia fue determinada por Shapley usando : a) Estrellas súper-gigantes. b) Cúmulos de galaxias. c) Constelaciones conocidas. d) Cúmulos globulares. e) Estrellas T Tauri.

15.- La cantidad de estrellas en nuestra galaxia es alrededor de: a) 10 6. b) 10 9. c) 10 10. d) 10 11. e) 10 13.

15.- La cantidad de estrellas en nuestra galaxia es alrededor de: a) 10 6. b) 10 9. c) 10 10. d) 10 11. e) 10 13.