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