విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 58 - గురుత్వ తరంగ, న్యూట్రినో మరియు అధునాతన ఖగోళ పరిశీలనా సాంకేతికతలు
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
What quantity is a ground-based LIGO-type laser interferometer fundamentally designed to measure when a gravitational wave passes?
ఒక గురుత్వ తరంగం దాటినప్పుడు భూమిపై ఉన్న LIGO తరహా లేజర్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ మౌలికంగా ఏ పరిమాణాన్ని కొలవడానికి రూపొందించబడింది?
Explanation:
• A passing gravitational wave stretches one interferometer direction while compressing the perpendicular direction, producing differential arm-length motion.
• Laser interference converts this minute path-length difference into a measurable change at the photodetector.
• The measured quantity is commonly expressed as strain, the fractional change in length, rather than as electromagnetic brightness.
• Laser interference converts this minute path-length difference into a measurable change at the photodetector.
• The measured quantity is commonly expressed as strain, the fractional change in length, rather than as electromagnetic brightness.
వివరణ:
• దాటుతున్న గురుత్వ తరంగం ఒక ఇంటర్ఫెరోమీటర్ దిశను పొడిగిస్తూ పరస్పర లంబ దిశను కుదించి రెండు భుజాల పొడవుల్లో సూక్ష్మ వ్యత్యాస మార్పును కలిగిస్తుంది.
• లేజర్ అంతరాయం ఈ అత్యల్ప మార్గ పొడవు తేడాను ఫోటో గుర్తింపు పరికరంలో కొలవగల మార్పుగా మారుస్తుంది.
• కొలిచే పరిమాణాన్ని సాధారణంగా పొడవులో భాగానుపాత మార్పైన వికృతి (strain)గా వ్యక్తం చేస్తారు; ఇది విద్యుదయస్కాంత ప్రకాశం కాదు.
• లేజర్ అంతరాయం ఈ అత్యల్ప మార్గ పొడవు తేడాను ఫోటో గుర్తింపు పరికరంలో కొలవగల మార్పుగా మారుస్తుంది.
• కొలిచే పరిమాణాన్ని సాధారణంగా పొడవులో భాగానుపాత మార్పైన వికృతి (strain)గా వ్యక్తం చేస్తారు; ఇది విద్యుదయస్కాంత ప్రకాశం కాదు.
Question 2
ప్రశ్న 2
Why does a LIGO interferometer split one laser beam into two perpendicular arms and later recombine the beams?
ఒక LIGO ఇంటర్ఫెరోమీటర్ ఒకే లేజర్ పుంజాన్ని రెండు పరస్పర లంబ భుజాలకు విభజించి తరువాత వాటిని మళ్లీ ఎందుకు కలుపుతుంది?
Explanation:
• The two arms provide two optical paths whose relative length can be compared with very high precision.
• A gravitational-wave-induced path difference changes the relative phase of the returning laser beams and therefore the interference signal.
• Interferometry is thus a precision displacement technique; the laser is a measuring ruler rather than the astronomical messenger being detected.
• A gravitational-wave-induced path difference changes the relative phase of the returning laser beams and therefore the interference signal.
• Interferometry is thus a precision displacement technique; the laser is a measuring ruler rather than the astronomical messenger being detected.
వివరణ:
• రెండు భుజాలు అత్యంత ఖచ్చితంగా పోల్చగల రెండు కాంతి మార్గాలను అందిస్తాయి.
• గురుత్వ తరంగం వల్ల మార్గ పొడవుల్లో తేడా వస్తే తిరిగి వచ్చే లేజర్ పుంజాల సాపేక్ష దశ మారి అంతరాయం సంకేతం మారుతుంది.
• కాబట్టి ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ అత్యంత సూక్ష్మ స్థాన మార్పును కొలిచే పద్ధతి; లేజర్ కొలత సాధనం మాత్రమే, గుర్తించబడే ఖగోళ సందేశవాహకం కాదు.
• గురుత్వ తరంగం వల్ల మార్గ పొడవుల్లో తేడా వస్తే తిరిగి వచ్చే లేజర్ పుంజాల సాపేక్ష దశ మారి అంతరాయం సంకేతం మారుతుంది.
• కాబట్టి ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ అత్యంత సూక్ష్మ స్థాన మార్పును కొలిచే పద్ధతి; లేజర్ కొలత సాధనం మాత్రమే, గుర్తించబడే ఖగోళ సందేశవాహకం కాదు.
Question 3
ప్రశ్న 3
Assertion (A): A network of widely separated gravitational-wave detectors can localize a source on the sky better than a single detector. Reason (R): Differences in signal arrival time and detector response at separated sites provide directional information. Choose the correct answer.
ప్రతిపాదన (A): విస్తారంగా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న గురుత్వ తరంగ గుర్తింపు పరికరాల జాలం, ఒకే పరికరంతో పోలిస్తే ఆకాశంలో మూల స్థానాన్ని మెరుగ్గా నిర్ణయించగలదు. కారణం (R): వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో సంకేతం చేరే సమయం మరియు పరికర ప్రతిస్పందన తేడాలు దిశా సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.
Explanation:
• A single interferometer has limited sky-localization ability because its response is broad over the sky.
• Comparing arrival times and amplitudes or antenna responses at geographically separated detectors constrains the source direction.
• A larger global network can also improve confidence that a candidate signal is astrophysical rather than a local disturbance.
• Comparing arrival times and amplitudes or antenna responses at geographically separated detectors constrains the source direction.
• A larger global network can also improve confidence that a candidate signal is astrophysical rather than a local disturbance.
వివరణ:
• ఒకే ఇంటర్ఫెరోమీటర్ ప్రతిస్పందన ఆకాశంలో విస్తృత ప్రాంతానికి ఉండటంతో మూల స్థాన నిర్ధారణ సామర్థ్యం పరిమితంగా ఉంటుంది.
• భౌగోళికంగా వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో సంకేతం చేరే సమయం, పరిమాణం లేదా పరికర దిశా ప్రతిస్పందనలను పోల్చడం మూల దిశను పరిమితం చేస్తుంది.
• పెద్ద అంతర్జాతీయ జాలం స్థానిక అంతరాయం కాక నిజమైన ఖగోళ సంకేతమనే విశ్వాసాన్ని కూడా పెంచగలదు.
• భౌగోళికంగా వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో సంకేతం చేరే సమయం, పరిమాణం లేదా పరికర దిశా ప్రతిస్పందనలను పోల్చడం మూల దిశను పరిమితం చేస్తుంది.
• పెద్ద అంతర్జాతీయ జాలం స్థానిక అంతరాయం కాక నిజమైన ఖగోళ సంకేతమనే విశ్వాసాన్ని కూడా పెంచగలదు.
Question 4
ప్రశ్న 4
As of September 2026, which statement correctly describes LIGO-India?
2026 సెప్టెంబర్ నాటికి LIGO-India స్థితిని సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• LIGO-India is intended to become a kilometre-scale laser-interferometric gravitational-wave observatory in the international detector network.
• The project site is at Aundha in Hingoli district, Maharashtra, and major construction activity began in 2026 after the EPC contract was awarded.
• It must not be described as already operational; its value will include improved network geometry and source localization once commissioned.
• The project site is at Aundha in Hingoli district, Maharashtra, and major construction activity began in 2026 after the EPC contract was awarded.
• It must not be described as already operational; its value will include improved network geometry and source localization once commissioned.
వివరణ:
• LIGO-India అంతర్జాతీయ గుర్తింపు జాలంలో భాగమయ్యే కిలోమీటర్ స్థాయి లేజర్-ఇంటర్ఫెరోమెట్రిక్ గురుత్వ తరంగ పరిశీలనశాలగా రూపొందించబడుతోంది.
• ప్రాజెక్టు స్థలం మహారాష్ట్ర హింగోలి జిల్లాలోని ఔంఢాలో ఉంది; EPC ఒప్పందం తరువాత 2026లో ప్రధాన నిర్మాణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
• ఇది ఇప్పటికే పనిచేస్తోందని చెప్పరాదు; ప్రారంభమైన తరువాత జాల జ్యామితి మరియు మూల స్థాన నిర్ధారణను మెరుగుపరచడం దాని ముఖ్య ప్రయోజనాల్లో ఒకటి.
• ప్రాజెక్టు స్థలం మహారాష్ట్ర హింగోలి జిల్లాలోని ఔంఢాలో ఉంది; EPC ఒప్పందం తరువాత 2026లో ప్రధాన నిర్మాణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
• ఇది ఇప్పటికే పనిచేస్తోందని చెప్పరాదు; ప్రారంభమైన తరువాత జాల జ్యామితి మరియు మూల స్థాన నిర్ధారణను మెరుగుపరచడం దాని ముఖ్య ప్రయోజనాల్లో ఒకటి.
Question 5
ప్రశ్న 5
Which statement best describes how a large neutrino observatory such as IceCube detects neutrinos?
ఐస్క్యూబ్ వంటి భారీ న్యూట్రినో పరిశీలనశాల న్యూట్రినోలను ఎలా గుర్తిస్తుందో సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Neutrinos are electrically neutral and interact only rarely, so observatories generally detect the consequences of a neutrino interaction rather than the neutrino directly.
• In transparent ice or water, relativistic charged secondaries can emit Cherenkov light.
• Arrays of sensitive optical modules measure the light pattern and timing to reconstruct properties such as event direction and energy.
• In transparent ice or water, relativistic charged secondaries can emit Cherenkov light.
• Arrays of sensitive optical modules measure the light pattern and timing to reconstruct properties such as event direction and energy.
వివరణ:
• న్యూట్రినోలు విద్యుత్ తటస్థంగా ఉండి చాలా అరుదుగా పరస్పర చర్య చేస్తాయి; అందువల్ల పరిశీలనశాలలు న్యూట్రినోను నేరుగా కాక దాని పరస్పర చర్య ఫలితాలను గుర్తిస్తాయి.
• పారదర్శక మంచు లేదా నీటిలో సాపేక్షిక వేగంతో కదిలే ఛార్జ్ ద్వితీయ కణాలు చెరెన్కోవ్ కాంతిని విడుదల చేయగలవు.
• సున్నితమైన కాంతి గుర్తింపు మాడ్యూల్ల శ్రేణులు కాంతి నమూనా, చేరే సమయాన్ని కొలిచి సంఘటన దిశ, శక్తి వంటి లక్షణాలను పునర్నిర్మిస్తాయి.
• పారదర్శక మంచు లేదా నీటిలో సాపేక్షిక వేగంతో కదిలే ఛార్జ్ ద్వితీయ కణాలు చెరెన్కోవ్ కాంతిని విడుదల చేయగలవు.
• సున్నితమైన కాంతి గుర్తింపు మాడ్యూల్ల శ్రేణులు కాంతి నమూనా, చేరే సమయాన్ని కొలిచి సంఘటన దిశ, శక్తి వంటి లక్షణాలను పునర్నిర్మిస్తాయి.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which pairing correctly describes the detector medium and signal in IceCube?
ఐస్క్యూబ్లో గుర్తింపు మాధ్యమం మరియు సంకేతాన్ని సరిగ్గా జతపరచినది ఏది?
Explanation:
• IceCube instruments a cubic-kilometre-scale volume of clear Antarctic ice with thousands of digital optical modules.
• The modules contain sensitive photodetectors that register Cherenkov photons produced by charged particles from neutrino interactions.
• The spatial and temporal light pattern allows event reconstruction and background discrimination.
• The modules contain sensitive photodetectors that register Cherenkov photons produced by charged particles from neutrino interactions.
• The spatial and temporal light pattern allows event reconstruction and background discrimination.
వివరణ:
• ఐస్క్యూబ్ పారదర్శక అంటార్కిటిక్ మంచులో ఘన కిలోమీటర్ స్థాయి పరిమాణాన్ని వేలాది డిజిటల్ కాంతి మాడ్యూల్లతో పరికరబద్ధం చేసింది.
• ఈ మాడ్యూల్లలోని సున్నితమైన కాంతి గుర్తింపు పరికరాలు న్యూట్రినో పరస్పర చర్యల్లో ఏర్పడే ఛార్జ్ కణాల చెరెన్కోవ్ ఫోటాన్లను నమోదు చేస్తాయి.
• కాంతి స్థల-కాల నమూనా సంఘటన పునర్నిర్మాణం మరియు నేపథ్య సంకేతాల వేర్పాటుకు సహాయపడుతుంది.
• ఈ మాడ్యూల్లలోని సున్నితమైన కాంతి గుర్తింపు పరికరాలు న్యూట్రినో పరస్పర చర్యల్లో ఏర్పడే ఛార్జ్ కణాల చెరెన్కోవ్ ఫోటాన్లను నమోదు చేస్తాయి.
• కాంతి స్థల-కాల నమూనా సంఘటన పునర్నిర్మాణం మరియు నేపథ్య సంకేతాల వేర్పాటుకు సహాయపడుతుంది.
Question 7
ప్రశ్న 7
Which statement correctly describes the detection principle of Super-Kamiokande?
Super-Kamiokande గుర్తింపు సూత్రాన్ని సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Super-Kamiokande is a large underground water-Cherenkov detector equipped with thousands of photomultiplier tubes.
• Neutrinos themselves do not emit Cherenkov light; charged particles created by neutrino interactions in the water generate the detectable light.
• The pattern, amount and timing of detected light help reconstruct particle direction, energy and event characteristics.
• Neutrinos themselves do not emit Cherenkov light; charged particles created by neutrino interactions in the water generate the detectable light.
• The pattern, amount and timing of detected light help reconstruct particle direction, energy and event characteristics.
వివరణ:
• Super-Kamiokande భూగర్భంలో ఉన్న భారీ నీటి-చెరెన్కోవ్ గుర్తింపు పరికరం; వేలాది ఫోటోమల్టిప్లయర్ ట్యూబులతో పరికరబద్ధమైంది.
• న్యూట్రినోలు స్వయంగా చెరెన్కోవ్ కాంతిని విడుదల చేయవు; నీటిలో న్యూట్రినో పరస్పర చర్య వల్ల ఏర్పడే ఛార్జ్ కణాలు గుర్తించగల కాంతిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
• గుర్తించిన కాంతి నమూనా, పరిమాణం, సమయం కణ దిశ, శక్తి మరియు సంఘటన లక్షణాలను పునర్నిర్మించడంలో సహాయపడతాయి.
• న్యూట్రినోలు స్వయంగా చెరెన్కోవ్ కాంతిని విడుదల చేయవు; నీటిలో న్యూట్రినో పరస్పర చర్య వల్ల ఏర్పడే ఛార్జ్ కణాలు గుర్తించగల కాంతిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
• గుర్తించిన కాంతి నమూనా, పరిమాణం, సమయం కణ దిశ, శక్తి మరియు సంఘటన లక్షణాలను పునర్నిర్మించడంలో సహాయపడతాయి.
Question 8
ప్రశ్న 8
Why are large neutrino detectors such as Super-Kamiokande located deep underground?
Super-Kamiokande వంటి భారీ న్యూట్రినో గుర్తింపు పరికరాలను లోతైన భూగర్భంలో ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు?
Explanation:
• Cosmic-ray interactions in the atmosphere produce abundant charged particles, especially muons, that can mimic or obscure rare neutrino events.
• Thick rock overburden absorbs most of these charged-particle backgrounds before they reach the detector.
• Neutrinos interact so weakly that large numbers can pass through the rock, allowing underground detectors to retain neutrino sensitivity.
• Thick rock overburden absorbs most of these charged-particle backgrounds before they reach the detector.
• Neutrinos interact so weakly that large numbers can pass through the rock, allowing underground detectors to retain neutrino sensitivity.
వివరణ:
• వాతావరణంలో కాస్మిక్-రే పరస్పర చర్యలు మ్యూయాన్ల వంటి అనేక ఛార్జ్ కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి; ఇవి అరుదైన న్యూట్రినో సంఘటనలను అనుకరించవచ్చు లేదా దాచవచ్చు.
• పైభాగంలోని మందమైన రాయి ఈ ఛార్జ్ కణ నేపథ్యాన్ని గుర్తింపు పరికరానికి చేరకముందే ఎక్కువగా శోషిస్తుంది.
• న్యూట్రినోలు చాలా బలహీనంగా పరస్పర చర్య చేయడం వల్ల పెద్ద సంఖ్యలో రాయి గుండా వెళ్లగలవు; అందువల్ల భూగర్భ పరికరాలు న్యూట్రినోలకు సున్నితంగా ఉంటాయి.
• పైభాగంలోని మందమైన రాయి ఈ ఛార్జ్ కణ నేపథ్యాన్ని గుర్తింపు పరికరానికి చేరకముందే ఎక్కువగా శోషిస్తుంది.
• న్యూట్రినోలు చాలా బలహీనంగా పరస్పర చర్య చేయడం వల్ల పెద్ద సంఖ్యలో రాయి గుండా వెళ్లగలవు; అందువల్ల భూగర్భ పరికరాలు న్యూట్రినోలకు సున్నితంగా ఉంటాయి.
Question 9
ప్రశ్న 9
Which statement most accurately describes what a radio telescope measures?
రేడియో దూరదర్శిని మౌలికంగా ఏమి కొలుస్తుందో అత్యంత సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Radio waves are part of the electromagnetic spectrum and do not require a material medium for propagation through space.
• Radio antennas collect weak astronomical radio-frequency signals and receivers convert them into electrical data for amplification and analysis.
• Radio astronomy is therefore electromagnetic astronomy, not acoustic listening to sound in space.
• Radio antennas collect weak astronomical radio-frequency signals and receivers convert them into electrical data for amplification and analysis.
• Radio astronomy is therefore electromagnetic astronomy, not acoustic listening to sound in space.
వివరణ:
• రేడియో తరంగాలు విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటంలో భాగం; అంతరిక్షంలో ప్రయాణించడానికి పదార్థ మాధ్యమం అవసరం లేదు.
• రేడియో యాంటెన్నాలు ఖగోళ మూలాల నుంచి వచ్చే బలహీన రేడియో-ఆవృత్తి సంకేతాలను సేకరించి, స్వీకరణ వ్యవస్థలు వాటిని విద్యుత్ సమాచారంగా మార్చి విశ్లేషిస్తాయి.
• కాబట్టి రేడియో ఖగోళశాస్త్రం విద్యుదయస్కాంత పరిశీలన; అంతరిక్షంలోని ధ్వనిని వినడం కాదు.
• రేడియో యాంటెన్నాలు ఖగోళ మూలాల నుంచి వచ్చే బలహీన రేడియో-ఆవృత్తి సంకేతాలను సేకరించి, స్వీకరణ వ్యవస్థలు వాటిని విద్యుత్ సమాచారంగా మార్చి విశ్లేషిస్తాయి.
• కాబట్టి రేడియో ఖగోళశాస్త్రం విద్యుదయస్కాంత పరిశీలన; అంతరిక్షంలోని ధ్వనిని వినడం కాదు.
Question 10
ప్రశ్న 10
Why can an array of separated radio antennas achieve angular resolution comparable to a much larger single aperture?
వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో ఉన్న రేడియో యాంటెన్నాల శ్రేణి చాలా పెద్ద ఒకే యాంటెన్నాతో పోల్చదగిన కోణీయ విభేదనను ఎలా సాధించగలదు?
Explanation:
• Radio interferometry combines signals from separated antennas while preserving their relative phase and timing information.
• The longest antenna separations, or baselines, determine the finest angular scales that the array can probe for a given wavelength.
• Calibration remains essential because atmosphere, electronics and geometry can still introduce measurement errors.
• The longest antenna separations, or baselines, determine the finest angular scales that the array can probe for a given wavelength.
• Calibration remains essential because atmosphere, electronics and geometry can still introduce measurement errors.
వివరణ:
• రేడియో ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ వేర్వేరు యాంటెన్నాల సంకేతాలను వాటి సాపేక్ష దశ, సమయ సమాచారాన్ని కాపాడుతూ కలుపుతుంది.
• ఒక నిర్దిష్ట తరంగదైర్ఘ్యానికి యాంటెన్నాల మధ్య గరిష్ఠ దూరమైన బేస్లైన్, శ్రేణి పరిశీలించగల అత్యంత సూక్ష్మ కోణ పరిమాణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.
• వాతావరణం, ఎలక్ట్రానిక్స్, జ్యామితి వల్ల లోపాలు రావచ్చు కాబట్టి కాలిబ్రేషన్ ఇంకా అత్యవసరం.
• ఒక నిర్దిష్ట తరంగదైర్ఘ్యానికి యాంటెన్నాల మధ్య గరిష్ఠ దూరమైన బేస్లైన్, శ్రేణి పరిశీలించగల అత్యంత సూక్ష్మ కోణ పరిమాణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.
• వాతావరణం, ఎలక్ట్రానిక్స్, జ్యామితి వల్ల లోపాలు రావచ్చు కాబట్టి కాలిబ్రేషన్ ఇంకా అత్యవసరం.
Question 11
ప్రశ్న 11
Which statement correctly describes India's upgraded Giant Metrewave Radio Telescope (uGMRT)?
భారతదేశంలోని upgraded Giant Metrewave Radio Telescope (uGMRT)ను సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• The uGMRT is operated by NCRA-TIFR and consists of 30 steerable 45-m dishes distributed over baselines extending to about 25 km.
• Combining the antennas interferometrically gives high-resolution radio observations at metre and decimetre wavelengths.
• It supports studies of pulsars, galaxies, radio transients, neutral hydrogen and many other radio-emitting astrophysical phenomena.
• Combining the antennas interferometrically gives high-resolution radio observations at metre and decimetre wavelengths.
• It supports studies of pulsars, galaxies, radio transients, neutral hydrogen and many other radio-emitting astrophysical phenomena.
వివరణ:
• uGMRTను NCRA-TIFR నిర్వహిస్తుంది; సుమారు 25 కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించిన బేస్లైన్లపై 30 దిశ మార్చగల 45 మీటర్ల డిష్ యాంటెన్నాలు ఉన్నాయి.
• యాంటెన్నాల సంకేతాలను ఇంటర్ఫెరోమెట్రిక్గా కలిపి మీటర్ మరియు డెసిమీటర్ తరంగదైర్ఘ్యాల్లో అధిక విభేదన రేడియో పరిశీలనలు చేయవచ్చు.
• పల్సార్లు, గెలాక్సీలు, తాత్కాలిక రేడియో సంఘటనలు, తటస్థ హైడ్రోజన్ మరియు అనేక రేడియో ఉద్గార ఖగోళ పరిణామాల అధ్యయనానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
• యాంటెన్నాల సంకేతాలను ఇంటర్ఫెరోమెట్రిక్గా కలిపి మీటర్ మరియు డెసిమీటర్ తరంగదైర్ఘ్యాల్లో అధిక విభేదన రేడియో పరిశీలనలు చేయవచ్చు.
• పల్సార్లు, గెలాక్సీలు, తాత్కాలిక రేడియో సంఘటనలు, తటస్థ హైడ్రోజన్ మరియు అనేక రేడియో ఉద్గార ఖగోళ పరిణామాల అధ్యయనానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
Question 12
ప్రశ్న 12
Which statement best describes the detector function of a modern optical astronomical camera using a CCD or related semiconductor array?
CCD లేదా సంబంధిత అర్థవాహక శ్రేణిని ఉపయోగించే ఆధునిక కాంతి ఖగోళ కెమెరా గుర్తింపు పనిని సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• An astronomical telescope's mirrors or lenses collect and focus photons onto a detector plane.
• Semiconductor pixels convert absorbed photons into electrical charge or voltage that can be digitized to form an image or spectrum.
• Detector noise, quantum efficiency, pixel scale and calibration all influence the final scientific measurement.
• Semiconductor pixels convert absorbed photons into electrical charge or voltage that can be digitized to form an image or spectrum.
• Detector noise, quantum efficiency, pixel scale and calibration all influence the final scientific measurement.
వివరణ:
• ఖగోళ దూరదర్శినిలో అద్దాలు లేదా లెన్స్లు ఫోటాన్లను సేకరించి గుర్తింపు పరికర సమతలంపై కేంద్రీకరిస్తాయి.
• అర్థవాహక పిక్సెల్లు శోషించిన ఫోటాన్లను విద్యుత్ ఛార్జి లేదా వోల్టేజ్గా మార్చి డిజిటల్ చిత్రం లేదా వర్ణపటం తయారు చేయడానికి సహాయపడతాయి.
• గుర్తింపు పరికర శబ్దం, క్వాంటం సామర్థ్యం, పిక్సెల్ పరిమాణం, కాలిబ్రేషన్ తుది శాస్త్రీయ కొలతను ప్రభావితం చేస్తాయి.
• అర్థవాహక పిక్సెల్లు శోషించిన ఫోటాన్లను విద్యుత్ ఛార్జి లేదా వోల్టేజ్గా మార్చి డిజిటల్ చిత్రం లేదా వర్ణపటం తయారు చేయడానికి సహాయపడతాయి.
• గుర్తింపు పరికర శబ్దం, క్వాంటం సామర్థ్యం, పిక్సెల్ పరిమాణం, కాలిబ్రేషన్ తుది శాస్త్రీయ కొలతను ప్రభావితం చేస్తాయి.
Question 13
ప్రశ్న 13
Why is cooling particularly important for sensitive infrared astronomical detectors?
సున్నితమైన అవరక్త ఖగోళ గుర్తింపు పరికరాలకు శీతలీకరణ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనది?
Explanation:
• Any warm object emits thermal infrared radiation, including telescope structures and detector hardware.
• Cooling reduces this self-emission and can also lower detector dark current or other thermally generated noise.
• Infrared observatories such as Webb therefore use extensive passive and, for some instruments, active cooling systems.
• Cooling reduces this self-emission and can also lower detector dark current or other thermally generated noise.
• Infrared observatories such as Webb therefore use extensive passive and, for some instruments, active cooling systems.
వివరణ:
• ప్రతి వేడి వస్తువు ఉష్ణ అవరక్త వికిరణాన్ని విడుదల చేస్తుంది; దూరదర్శిని నిర్మాణం మరియు గుర్తింపు పరికరాలు కూడా ఇందుకు మినహాయింపు కావు.
• శీతలీకరణ ఈ స్వీయ ఉద్గారాన్ని తగ్గించి డార్క్ కరెంట్ వంటి ఉష్ణ సంబంధ గుర్తింపు శబ్దాన్ని కూడా తగ్గించగలదు.
• అందువల్ల Webb వంటి అవరక్త పరిశీలనశాలలు విస్తృత నిష్క్రియ శీతలీకరణను, కొన్ని పరికరాలకు క్రియాశీల శీతలీకరణను ఉపయోగిస్తాయి.
• శీతలీకరణ ఈ స్వీయ ఉద్గారాన్ని తగ్గించి డార్క్ కరెంట్ వంటి ఉష్ణ సంబంధ గుర్తింపు శబ్దాన్ని కూడా తగ్గించగలదు.
• అందువల్ల Webb వంటి అవరక్త పరిశీలనశాలలు విస్తృత నిష్క్రియ శీతలీకరణను, కొన్ని పరికరాలకు క్రియాశీల శీతలీకరణను ఉపయోగిస్తాయి.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which is an important scientific advantage of observing the universe at infrared wavelengths?
విశ్వాన్ని అవరక్త తరంగదైర్ఘ్యాల్లో పరిశీలించడం వల్ల లభించే ముఖ్య శాస్త్రీయ ప్రయోజనం ఏది?
Explanation:
• Cooler objects often emit a substantial fraction of their radiation at infrared wavelengths.
• Longer infrared wavelengths can penetrate some dusty regions more effectively than visible light, though infrared absorption is not zero in all circumstances.
• Cosmic expansion also shifts light from very distant sources toward longer wavelengths, making infrared observations especially valuable for early-universe studies.
• Longer infrared wavelengths can penetrate some dusty regions more effectively than visible light, though infrared absorption is not zero in all circumstances.
• Cosmic expansion also shifts light from very distant sources toward longer wavelengths, making infrared observations especially valuable for early-universe studies.
వివరణ:
• చల్లని వస్తువులు తమ వికిరణంలో గణనీయ భాగాన్ని అవరక్త తరంగదైర్ఘ్యాల్లో విడుదల చేయవచ్చు.
• ఎక్కువ అవరక్త తరంగదైర్ఘ్యాలు కనిపించే కాంతితో పోలిస్తే కొన్ని ధూళి ప్రాంతాలను మెరుగ్గా దాటగలవు; అయితే ప్రతి పరిస్థితిలో అవరక్త శోషణ శూన్యం కాదు.
• విశ్వ విస్తరణ వల్ల చాలా దూర మూలాల కాంతి ఎక్కువ తరంగదైర్ఘ్యాల వైపు మారుతుంది; అందువల్ల ప్రారంభ విశ్వ అధ్యయనానికి అవరక్త పరిశీలనలు ముఖ్యమైనవి.
• ఎక్కువ అవరక్త తరంగదైర్ఘ్యాలు కనిపించే కాంతితో పోలిస్తే కొన్ని ధూళి ప్రాంతాలను మెరుగ్గా దాటగలవు; అయితే ప్రతి పరిస్థితిలో అవరక్త శోషణ శూన్యం కాదు.
• విశ్వ విస్తరణ వల్ల చాలా దూర మూలాల కాంతి ఎక్కువ తరంగదైర్ఘ్యాల వైపు మారుతుంది; అందువల్ల ప్రారంభ విశ్వ అధ్యయనానికి అవరక్త పరిశీలనలు ముఖ్యమైనవి.
Question 15
ప్రశ్న 15
Which statement best describes multi-messenger astronomy?
బహు-సందేశవాహక ఖగోళశాస్త్రాన్ని సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Different messengers are produced by different physical processes and propagate through the universe in different ways.
• Combining photons, gravitational waves, neutrinos or cosmic-particle information can constrain a source more strongly than one messenger alone.
• A source need not emit every messenger; multi-messenger studies use whichever independent channels are physically available.
• Combining photons, gravitational waves, neutrinos or cosmic-particle information can constrain a source more strongly than one messenger alone.
• A source need not emit every messenger; multi-messenger studies use whichever independent channels are physically available.
వివరణ:
• వేర్వేరు సందేశవాహకాలు వేర్వేరు భౌతిక ప్రక్రియల్లో ఉత్పత్తి అవుతూ విశ్వంలో వేర్వేరు విధాలుగా ప్రయాణిస్తాయి.
• ఫోటాన్లు, గురుత్వ తరంగాలు, న్యూట్రినోలు లేదా ఖగోళ కణ సమాచారాన్ని కలపడం ఒకే సందేశవాహకంతో పోలిస్తే మూలంపై బలమైన పరిమితులు ఇవ్వగలదు.
• ప్రతి మూలం అన్ని సందేశవాహకాలను విడుదల చేయాల్సిన అవసరం లేదు; భౌతికంగా అందుబాటులో ఉన్న స్వతంత్ర మార్గాలను బహు-సందేశవాహక అధ్యయనాలు ఉపయోగిస్తాయి.
• ఫోటాన్లు, గురుత్వ తరంగాలు, న్యూట్రినోలు లేదా ఖగోళ కణ సమాచారాన్ని కలపడం ఒకే సందేశవాహకంతో పోలిస్తే మూలంపై బలమైన పరిమితులు ఇవ్వగలదు.
• ప్రతి మూలం అన్ని సందేశవాహకాలను విడుదల చేయాల్సిన అవసరం లేదు; భౌతికంగా అందుబాటులో ఉన్న స్వతంత్ర మార్గాలను బహు-సందేశవాహక అధ్యయనాలు ఉపయోగిస్తాయి.
Question 16
ప్రశ్న 16
Why was GW170817 a landmark event for multi-messenger astronomy?
GW170817 బహు-సందేశవాహక ఖగోళశాస్త్రంలో మైలురాయి సంఘటనగా ఎందుకు పరిగణించబడింది?
Explanation:
• LIGO and Virgo detected gravitational waves consistent with a binary neutron-star merger in August 2017.
• A short gamma-ray burst was observed less than two seconds later, and telescopes subsequently found counterparts across much of the electromagnetic spectrum.
• The joint observations linked gravitational and electromagnetic information from the same source and demonstrated the scientific power of coordinated multi-messenger observations.
• A short gamma-ray burst was observed less than two seconds later, and telescopes subsequently found counterparts across much of the electromagnetic spectrum.
• The joint observations linked gravitational and electromagnetic information from the same source and demonstrated the scientific power of coordinated multi-messenger observations.
వివరణ:
• 2017 ఆగస్టులో LIGO, Virgo ద్వంద్వ న్యూట్రాన్ నక్షత్ర విలీనానికి సరిపడే గురుత్వ తరంగాలను గుర్తించాయి.
• రెండు సెకన్లలోపు స్వల్పకాల గామా-రే విస్ఫోటం గుర్తించబడింది; తరువాత అనేక విద్యుదయస్కాంత తరంగదైర్ఘ్యాల్లో ప్రతిస్పందనలు కనుగొనబడ్డాయి.
• ఒకే మూలం నుంచి గురుత్వ మరియు విద్యుదయస్కాంత సమాచారాన్ని కలపడం ద్వారా సమన్వయ బహు-సందేశవాహక పరిశీలనల శాస్త్రీయ శక్తి స్పష్టమైంది.
• రెండు సెకన్లలోపు స్వల్పకాల గామా-రే విస్ఫోటం గుర్తించబడింది; తరువాత అనేక విద్యుదయస్కాంత తరంగదైర్ఘ్యాల్లో ప్రతిస్పందనలు కనుగొనబడ్డాయి.
• ఒకే మూలం నుంచి గురుత్వ మరియు విద్యుదయస్కాంత సమాచారాన్ని కలపడం ద్వారా సమన్వయ బహు-సందేశవాహక పరిశీలనల శాస్త్రీయ శక్తి స్పష్టమైంది.
Question 17
ప్రశ్న 17
Which statement correctly compares cosmic rays and neutrinos as astronomical messengers?
ఖగోళ సందేశవాహకాలుగా కాస్మిక్ రేలు మరియు న్యూట్రినోలను సరిగ్గా పోల్చే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Most cosmic rays are charged nuclei or particles, so Galactic and intergalactic magnetic fields can bend their trajectories.
• Neutrinos carry no electric charge and interact weakly, allowing them to travel through dense environments and across cosmic distances with little deflection.
• Reconstructing a neutrino source direction still depends on the interaction channel and angular resolution of the detector.
• Neutrinos carry no electric charge and interact weakly, allowing them to travel through dense environments and across cosmic distances with little deflection.
• Reconstructing a neutrino source direction still depends on the interaction channel and angular resolution of the detector.
వివరణ:
• కాస్మిక్ రేల్లో ఎక్కువ భాగం ఛార్జ్ కలిగిన కేంద్రకాలు లేదా కణాలు; గెలాక్సీ మరియు అంతర్గెలాక్సీ అయస్కాంత క్షేత్రాలు వాటి మార్గాలను వంచగలవు.
• న్యూట్రినోలకు విద్యుత్ ఛార్జి ఉండదు మరియు అవి చాలా బలహీనంగా పరస్పర చర్య చేస్తాయి; అందువల్ల ఘన పరిసరాలు, ఖగోళ దూరాలు గుండా తక్కువ దారి మళ్లింపుతో ప్రయాణించగలవు.
• అయినప్పటికీ న్యూట్రినో మూల దిశ పునర్నిర్మాణం పరస్పర చర్య రకం మరియు గుర్తింపు పరికర కోణీయ విభేదనపై ఆధారపడుతుంది.
• న్యూట్రినోలకు విద్యుత్ ఛార్జి ఉండదు మరియు అవి చాలా బలహీనంగా పరస్పర చర్య చేస్తాయి; అందువల్ల ఘన పరిసరాలు, ఖగోళ దూరాలు గుండా తక్కువ దారి మళ్లింపుతో ప్రయాణించగలవు.
• అయినప్పటికీ న్యూట్రినో మూల దిశ పునర్నిర్మాణం పరస్పర చర్య రకం మరియు గుర్తింపు పరికర కోణీయ విభేదనపై ఆధారపడుతుంది.
Question 18
ప్రశ్న 18
Consider the following statements: 1. LIGO detects gravitational-wave strain using laser interferometry. 2. IceCube detects light produced by charged secondary particles from neutrino interactions. 3. Radio telescopes detect mechanical sound waves travelling through interstellar vacuum. 4. Infrared detectors often benefit from cryogenic cooling. How many statements are correct?
క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి: 1. LIGO లేజర్ ఇంటర్ఫెరోమెట్రీతో గురుత్వ తరంగ వికృతిని గుర్తిస్తుంది. 2. IceCube న్యూట్రినో పరస్పర చర్యల్లో ఏర్పడే ఛార్జ్ ద్వితీయ కణాల కాంతిని గుర్తిస్తుంది. 3. రేడియో దూరదర్శినులు అంతరనక్షత్ర శూన్యంలో ప్రయాణించే యాంత్రిక ధ్వని తరంగాలను గుర్తిస్తాయి. 4. అవరక్త గుర్తింపు పరికరాలకు తరచుగా క్రయోజెనిక్ శీతలీకరణ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పై వాక్యాల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• Statements 1 and 2 correctly describe laser-interferometric gravitational-wave sensing and Cherenkov-based neutrino detection.
• Statement 3 is incorrect because radio astronomy detects electromagnetic radio waves, not mechanical sound propagating through vacuum.
• Statement 4 is correct because cooling suppresses thermal infrared background and detector noise, so three statements are correct.
• Statement 3 is incorrect because radio astronomy detects electromagnetic radio waves, not mechanical sound propagating through vacuum.
• Statement 4 is correct because cooling suppresses thermal infrared background and detector noise, so three statements are correct.
వివరణ:
• 1, 2 వాక్యాలు లేజర్-ఇంటర్ఫెరోమెట్రిక్ గురుత్వ తరంగ సంవేదన మరియు చెరెన్కోవ్ ఆధారిత న్యూట్రినో గుర్తింపును సరిగ్గా వివరిస్తాయి.
• 3వ వాక్యం తప్పు; రేడియో ఖగోళశాస్త్రం శూన్యంలో యాంత్రిక ధ్వనిని కాదు, విద్యుదయస్కాంత రేడియో తరంగాలను గుర్తిస్తుంది.
• 4వ వాక్యం సరైనది; శీతలీకరణ ఉష్ణ అవరక్త నేపథ్యం మరియు గుర్తింపు శబ్దాన్ని తగ్గిస్తుంది; కాబట్టి మూడు వాక్యాలు సరైనవి.
• 3వ వాక్యం తప్పు; రేడియో ఖగోళశాస్త్రం శూన్యంలో యాంత్రిక ధ్వనిని కాదు, విద్యుదయస్కాంత రేడియో తరంగాలను గుర్తిస్తుంది.
• 4వ వాక్యం సరైనది; శీతలీకరణ ఉష్ణ అవరక్త నేపథ్యం మరియు గుర్తింపు శబ్దాన్ని తగ్గిస్తుంది; కాబట్టి మూడు వాక్యాలు సరైనవి.
Question 19
ప్రశ్న 19
Match the observatory or technology with what it actually measures: 1. LIGO — differential interferometer strain 2. IceCube — Cherenkov-light patterns from neutrino-induced charged particles 3. uGMRT — astronomical radio-frequency electromagnetic signals 4. Infrared telescope detector — infrared photons converted into electronic signals. Which option is correct?
పరిశీలనశాల లేదా సాంకేతికతను అది వాస్తవంగా కొలిచే సమాచారంతో జతపరచండి: 1. LIGO — ఇంటర్ఫెరోమీటర్ భుజాల వ్యత్యాస వికృతి 2. IceCube — న్యూట్రినో వల్ల ఏర్పడే ఛార్జ్ కణాల చెరెన్కోవ్ కాంతి నమూనాలు 3. uGMRT — ఖగోళ రేడియో-ఆవృత్తి విద్యుదయస్కాంత సంకేతాలు 4. అవరక్త దూరదర్శిని గుర్తింపు పరికరం — విద్యుత్ సంకేతాలుగా మారే అవరక్త ఫోటాన్లు. సరైన ఎంపిక ఏది?
Explanation:
• LIGO, IceCube, uGMRT and infrared telescopes probe fundamentally different physical messengers or wavelength regimes.
• Their detector technologies are matched to those signals: precision interferometry, optical Cherenkov sensors, radio receivers and infrared-sensitive semiconductor arrays.
• All four pairs are correct and illustrate why modern astronomy depends on multiple specialized detection technologies.
• Their detector technologies are matched to those signals: precision interferometry, optical Cherenkov sensors, radio receivers and infrared-sensitive semiconductor arrays.
• All four pairs are correct and illustrate why modern astronomy depends on multiple specialized detection technologies.
వివరణ:
• LIGO, IceCube, uGMRT మరియు అవరక్త దూరదర్శినులు మౌలికంగా వేర్వేరు భౌతిక సందేశవాహకాలు లేదా తరంగదైర్ఘ్య పరిధులను పరిశీలిస్తాయి.
• వాటి గుర్తింపు సాంకేతికతలు సంబంధిత సంకేతాలకు సరిపోతాయి: అత్యంత ఖచ్చిత ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ, చెరెన్కోవ్ కాంతి సంవేదకాలు, రేడియో స్వీకరణ వ్యవస్థలు, అవరక్త-సున్నిత అర్థవాహక శ్రేణులు.
• నాలుగు జతలూ సరైనవి; ఆధునిక ఖగోళశాస్త్రానికి అనేక ప్రత్యేక గుర్తింపు సాంకేతికతలు ఎందుకు అవసరమో ఇవి చూపిస్తాయి.
• వాటి గుర్తింపు సాంకేతికతలు సంబంధిత సంకేతాలకు సరిపోతాయి: అత్యంత ఖచ్చిత ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ, చెరెన్కోవ్ కాంతి సంవేదకాలు, రేడియో స్వీకరణ వ్యవస్థలు, అవరక్త-సున్నిత అర్థవాహక శ్రేణులు.
• నాలుగు జతలూ సరైనవి; ఆధునిక ఖగోళశాస్త్రానికి అనేక ప్రత్యేక గుర్తింపు సాంకేతికతలు ఎందుకు అవసరమో ఇవి చూపిస్తాయి.
Question 20
ప్రశ్న 20
Which of the following statements is INCORRECT?
క్రింది వాక్యాల్లో తప్పైనది ఏది?
Explanation:
• The first three statements correctly distinguish major detector principles and the value of coordinated observations.
• Radio interferometers combine electromagnetic radio signals received at separated antennas to form astronomical measurements and images.
• Laser gravitational-wave interferometers instead monitor differential optical path-length changes caused by spacetime strain, so the two instruments are not physically identical.
• Radio interferometers combine electromagnetic radio signals received at separated antennas to form astronomical measurements and images.
• Laser gravitational-wave interferometers instead monitor differential optical path-length changes caused by spacetime strain, so the two instruments are not physically identical.
వివరణ:
• మొదటి మూడు వాక్యాలు ప్రధాన గుర్తింపు సూత్రాలు మరియు సమన్వయ పరిశీలనల విలువను సరిగ్గా వివరిస్తాయి.
• రేడియో ఇంటర్ఫెరోమీటర్లు వేర్వేరు యాంటెన్నాల్లో అందిన విద్యుదయస్కాంత రేడియో సంకేతాలను కలిపి ఖగోళ కొలతలు, చిత్రాలను రూపొందిస్తాయి.
• లేజర్ గురుత్వ తరంగ ఇంటర్ఫెరోమీటర్లు స్థలకాల వికృతి వల్ల వచ్చే రెండు కాంతి మార్గాల వ్యత్యాస మార్పును గమనిస్తాయి; కాబట్టి ఈ రెండు పరికరాలు భౌతికంగా ఒకటే కావు.
• రేడియో ఇంటర్ఫెరోమీటర్లు వేర్వేరు యాంటెన్నాల్లో అందిన విద్యుదయస్కాంత రేడియో సంకేతాలను కలిపి ఖగోళ కొలతలు, చిత్రాలను రూపొందిస్తాయి.
• లేజర్ గురుత్వ తరంగ ఇంటర్ఫెరోమీటర్లు స్థలకాల వికృతి వల్ల వచ్చే రెండు కాంతి మార్గాల వ్యత్యాస మార్పును గమనిస్తాయి; కాబట్టి ఈ రెండు పరికరాలు భౌతికంగా ఒకటే కావు.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: A. A tiny differential fractional change in the lengths of two perpendicular interferometer arms సమాధానం: A. పరస్పర లంబంగా ఉన్న రెండు ఇంటర్ఫెరోమీటర్ భుజాల పొడవుల్లో ఏర్పడే అత్యంత సూక్ష్మ సాపేక్ష వ్యత్యాస మార్పు
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: B. To use changes in their relative phase and interference as an extremely sensitive measure of differential optical path length సమాధానం: B. వాటి సాపేక్ష దశ మరియు అంతరాయం మార్పులను రెండు కాంతి మార్గాల పొడవు తేడాకు అత్యంత సున్నితమైన కొలతగా ఉపయోగించడానికి
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A సమాధానం: A. A, R రెండూ సరైనవి; A కు R సరైన వివరణ
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: B. It is an approved gravitational-wave observatory project at Aundha in Hingoli district, Maharashtra; major civil/vacuum infrastructure work entered the construction phase in 2026 and the facility is not yet operational సమాధానం: B. ఇది మహారాష్ట్ర హింగోలి జిల్లాలోని ఔంఢాలో ఆమోదించబడిన గురుత్వ తరంగ పరిశీలనశాల ప్రాజెక్టు; ప్రధాన పౌర నిర్మాణం మరియు శూన్య మౌలిక వసతుల పనులు 2026లో నిర్మాణ దశలోకి ప్రవేశించాయి, ఇంకా పరిశీలనశాల కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కాలేదు
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: C. It detects Cherenkov light produced by charged secondary particles created when a neutrino interacts in or near the detector medium సమాధానం: C. న్యూట్రినో గుర్తింపు మాధ్యమంలో లేదా సమీపంలో పరస్పర చర్య చేసినప్పుడు ఏర్పడే ఛార్జ్ కలిగిన ద్వితీయ కణాలు విడుదల చేసే చెరెన్కోవ్ కాంతిని గుర్తిస్తుంది
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: A. Antarctic ice — Cherenkov photons recorded by embedded digital optical modules సమాధానం: A. అంటార్కిటిక్ మంచు — అందులో అమర్చిన డిజిటల్ కాంతి మాడ్యూల్లు నమోదు చేసే చెరెన్కోవ్ ఫోటాన్లు
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: B. It uses a large volume of water viewed by photomultiplier tubes to detect Cherenkov light from charged particles produced in neutrino interactions సమాధానం: B. భారీ నీటి పరిమాణాన్ని ఫోటోమల్టిప్లయర్ ట్యూబులతో గమనించి న్యూట్రినో పరస్పర చర్యల్లో ఏర్పడే ఛార్జ్ కణాల చెరెన్కోవ్ కాంతిని గుర్తిస్తుంది
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: C. To shield the detector from much of the cosmic-ray muon background while neutrinos can still penetrate to the detector సమాధానం: C. కాస్మిక్-రే మ్యూయాన్ నేపథ్యాన్ని చాలా వరకు అడ్డుకుంటూ న్యూట్రినోలు మాత్రం గుర్తింపు పరికరం వరకు చొచ్చుకుపోయేలా చేయడానికి
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: C. Radio-frequency electromagnetic radiation from astronomical sources సమాధానం: C. ఖగోళ మూలాల నుంచి వచ్చే రేడియో-ఆవృత్తి విద్యుదయస్కాంత వికిరణం
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: B. Because interferometry combines the relative phases and amplitudes measured at different antennas, with the longest baselines providing fine spatial information సమాధానం: B. ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ వేర్వేరు యాంటెన్నాల్లో కొలిచిన సాపేక్ష దశ, పరిమాణ సమాచారాన్ని కలుపుతుంది; ఎక్కువ బేస్లైన్లు సూక్ష్మ స్థల సమాచారాన్ని అందిస్తాయి
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: B. It is an array of 30 steerable 45-m radio antennas spread over a large region near Pune and used for low-frequency radio astronomy సమాధానం: B. ఇది పుణే సమీపంలోని విస్తార ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన 30 దిశ మార్చగల 45 మీటర్ల రేడియో యాంటెన్నాల శ్రేణి; తక్కువ రేడియో ఆవృత్తుల ఖగోళ పరిశీలనకు ఉపయోగిస్తారు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: B. The detector absorbs incoming photons and converts them into electronic charge or signals in spatially arranged pixels సమాధానం: B. గుర్తింపు పరికరం వచ్చే ఫోటాన్లను శోషించి స్థలపరంగా అమర్చిన పిక్సెల్లలో విద్యుత్ ఛార్జి లేదా సంకేతాలుగా మారుస్తుంది
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: B. Warm telescope components and detectors themselves emit infrared radiation and generate thermal detector noise that can overwhelm faint astronomical signals సమాధానం: B. వేడి దూరదర్శిని భాగాలు మరియు గుర్తింపు పరికరాలు స్వయంగా అవరక్త వికిరణాన్ని విడుదల చేసి ఉష్ణ సంబంధ శబ్దాన్ని సృష్టించగలవు; ఇది బలహీన ఖగోళ సంకేతాలను ముంచివేయవచ్చు
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. Infrared observations can reveal relatively cool objects, highly redshifted distant sources and regions partly obscured by dust that may be difficult to study in visible light సమాధానం: A. అవరక్త పరిశీలనలు సాపేక్షంగా చల్లని వస్తువులు, అధిక రెడ్షిఫ్ట్ గల దూర మూలాలు మరియు కనిపించే కాంతిలో పరిశీలించడం కష్టమైన ధూళితో కొంతవరకు కప్పబడిన ప్రాంతాలను అధ్యయనం చేయగలవు
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: B. It combines information carried by different cosmic messengers, such as electromagnetic radiation, gravitational waves and neutrinos, to study astrophysical sources సమాధానం: B. విద్యుదయస్కాంత వికిరణం, గురుత్వ తరంగాలు, న్యూట్రినోలు వంటి వేర్వేరు ఖగోళ సందేశవాహకాల సమాచారాన్ని కలిపి ఖగోళ మూలాలను అధ్యయనం చేయడం
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: C. A binary neutron-star merger was observed in gravitational waves and was associated with a gamma-ray burst followed by optical, infrared, X-ray and radio counterparts సమాధానం: C. ద్వంద్వ న్యూట్రాన్ నక్షత్ర విలీనం గురుత్వ తరంగాల్లో గుర్తించబడగా దానికి గామా-రే విస్ఫోటం మరియు తరువాత కాంతి, అవరక్త, X-ray, రేడియో ప్రతిస్పందనలు అనుసంధానించబడ్డాయి
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: B. High-energy cosmic rays are mostly charged and can be deflected by magnetic fields, whereas neutrinos are electrically neutral and can preserve source-direction information more directly, subject to detector resolution సమాధానం: B. అధిక శక్తి కాస్మిక్ రేల్లో ఎక్కువ భాగం ఛార్జ్ కలిగి ఉండి అయస్కాంత క్షేత్రాల వల్ల దారి మళ్లవచ్చు; న్యూట్రినోలు విద్యుత్ తటస్థంగా ఉండి గుర్తింపు పరికర విభేదన పరిమితులకు లోబడి మూల దిశ సమాచారాన్ని మరింత నేరుగా కాపాడగలవు
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: C. Only three సమాధానం: C. మూడు మాత్రమే
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: B. 1, 2, 3 and 4 సమాధానం: B. 1, 2, 3 మరియు 4
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: D. A radio interferometer measures gravitational-wave strain because radio antennas and laser interferometers are physically identical instruments సమాధానం: D. రేడియో యాంటెన్నాలు మరియు లేజర్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్లు భౌతికంగా ఒకే పరికరాలు కాబట్టి రేడియో ఇంటర్ఫెరోమీటర్ గురుత్వ తరంగ వికృతిని కొలుస్తుంది
