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