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