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