A) Instrumento musical de viento B) Dispositivo utilizado para medir la velocidad del viento C) Un tipo de ave que puede volar largas distancias D) Dispositivo que convierte la energía eólica en energía mecánica.
A) Dinamarca B) China C) Alemania D) Estados Unidos
A) Número total de aerogeneradores en una zona determinada B) Relación entre la producción real de energía y la producción máxima posible durante un periodo de tiempo. C) Velocidad a la que el viento atraviesa una turbina D) Distribución del peso de un aerogenerador
A) Oklahoma B) Iowa C) Texas D) California
A) Energía de biomasa B) Energía solar C) Energía geotérmica D) Energía hidroeléctrica
A) Para almacenar el exceso de energía B) Para reducir el ruido emitido por la turbina C) Para ajustar el paso de las palas del rotor D) Para aumentar la velocidad de rotación del generador
A) Limitar el número de aerogeneradores instalados B) Para controlar la dirección del viento C) Predecir la producción de electricidad de los parques eólicos D) Para acelerar la rotación de las turbinas eólicas
A) Perturbaciones del viento B) Parpadeo de sombras C) Contaminación acústica D) Deslumbramiento solar
A) VAWT B) HAWT C) AHWT D) TAWT
A) Paneles solares. B) Presas hidroeléctricas. C) Reactores nucleares. D) Velas, molinos de viento y bombas de viento.
A) 50 B) 20 C) 30 D) 10
A) Alrededor del 5% B) Alrededor del 10% C) Alrededor del 25% D) Alrededor del 50%
A) Regiones ecuatoriales B) Regiones desérticas C) Regiones tropicales D) Latitudes boreales y australes más elevadas
A) Durante el día y en verano. B) Durante la noche y en invierno. C) Solo durante la noche. D) Solo durante el día.
A) Alrededor de 3,00 MJ/m² B) Aproximadamente 1,50 MJ/m² C) Exactamente 2,00 MJ/m² D) Cerca de 0,75 MJ/m²
A) Atlas Mundial de la Energía Eólica B) Universidad Técnica de Dinamarca C) Banco Mundial D) Renewables.ninja
A) 4 B) 3 C) 5 D) 2
A) 110 kV B) 440 V C) 34,5 kV D) 220 kV
A) Maximización B) Reducción de la producción C) Estabilización D) Optimización
A) CA (Corriente Alterna) B) Sistemas de almacenamiento de baterías C) CC (Corriente Continua) a bajo voltaje D) HVDC (Corriente Continua de Alta Tensión)
A) Utilizar únicamente redes locales sin interconexión. B) Interconectar áreas geográficas ampliamente dispersas mediante una superred de corriente continua de alto voltaje (HVDC). C) Confiar exclusivamente en sistemas de almacenamiento de baterías. D) Convertir todas las granjas eólicas a energía solar.
A) Un plano para la construcción de las turbinas. B) Una subvención financiera para la construcción. C) Un código de red que especifica los requisitos para la interconexión. D) Una lista de posibles proveedores de turbinas.
A) Generación de energía solo a alto voltaje. B) Capacidad para soportar variaciones de bajo voltaje. C) Funcionamiento a velocidad fija. D) Ausencia de convertidores de potencia.
A) Subsidios a los combustibles fósiles B) Altos costos C) Falta de tecnología D) Oposición pública
A) Restando el factor de capacidad de la capacidad nominal. B) Sumando la capacidad nominal y el factor de capacidad. C) Multiplicando la capacidad nominal por el factor de capacidad. D) Dividiendo la capacidad nominal por el factor de capacidad.
A) En línea B) En revistas científicas C) En informes gubernamentales D) A través de estudios de campo
A) Casi el 7% B) 15% C) 10% D) 3.5%
A) 50% B) 30% C) 20% D) 10%
A) Las turbinas eólicas generan energía de forma continua. B) No hay demanda de electricidad durante la noche. C) El excedente puede almacenarse, exportarse o reducirse. D) Los sistemas de red eléctrica aumentan automáticamente la capacidad.
A) Servicios de transporte público B) Agricultura C) Empresas minoristas D) Producción de silicio, aluminio y acero
A) Centrales hidroeléctricas. B) Paneles solares. C) Baterías a gran escala. D) Plantas de gas natural.
A) 80% B) 60% C) 50% D) 40%
A) 30% B) 20% C) 40% D) 80%
A) Los vientos más débiles en setenta años B) Una tormenta masiva C) Fallas tecnológicas D) Un aumento en la instalación de paneles solares
A) Energía nuclear B) Baterías C) Central hidroeléctrica de bombeo D) Central hidroeléctrica convencional
A) Dos años B) Seis meses C) Cinco años D) Alrededor de un año
A) Mediados de la década de 2000 B) Principios de la década de 2020 C) Finales de la década de 2010 D) Principios de la década de 1990
A) Reducción de los costos de producción B) Disminución de los márgenes de beneficio C) Condiciones de mercado estables D) Aumento de los márgenes de beneficio
A) 2020 B) 2005 C) 2015 D) 2010
A) $24/MWh. B) $42/MWh. C) $50/MWh. D) $83/MWh.
A) $29/MWh. B) $45 a $74/MWh. C) $26 a $50/MWh. D) $83/MWh.
A) Utilizando materiales no reciclables para las palas. B) Reduciendo el número de turbinas. C) Aumentando la altura de las turbinas. D) A través de un monitoreo adecuado de la fauna silvestre.
A) Hormigón. B) Plástico. C) Fibra de vidrio. D) Acero.
A) Residentes locales B) Pescadores C) Turistas D) Ambientalistas
A) Incentivos económicos para los promotores. B) Regulaciones para la reducción del ruido. C) Normas de protección de la biodiversidad. D) Evaluaciones del impacto en el turismo.
A) Ninguno de los partidos apoya significativamente esta opción. B) El Partido Republicano C) Ambos partidos por igual. D) El Partido Demócrata
A) Thomas Edison B) Nikola Tesla C) Charles F. Brush D) Alexander Graham Bell
A) 25 metros (82 pies) B) 17 metros (56 pies) C) 30 metros (98 pies) D) 10 metros (33 pies)
A) 100 kW B) 50 kW C) 12 kW D) 200 kW
A) "Freelite" B) "Windmaster" C) "BlowPower" D) "AeroGen"
A) 500 vatios B) 100 vatios C) 5 kilovatios D) 1 kilovatio
A) La invención del transistor B) La crisis del petróleo C) La Segunda Guerra Mundial D) La Gran Depresión
A) 2012 B) 2005 C) 2008 D) 2010
A) 5% B) 20% C) 13% D) 10% |