![]()
A) Type d'instrument de musique joué par le vent B) Un type d'oiseau qui peut voler sur de longues distances. C) Un dispositif qui convertit l'énergie éolienne en énergie mécanique D) Dispositif utilisé pour mesurer la vitesse du vent
A) Chine B) Allemagne C) États-Unis D) Danemark
A) Vitesse à laquelle le vent traverse une turbine B) La répartition du poids d'une éolienne C) Rapport entre la production d'énergie réelle et la production maximale possible sur une période donnée. D) Le nombre total d'éoliennes dans une zone spécifique
A) Stocker l'énergie excédentaire B) Réduire le bruit émis par l'éolienne C) Pour régler le pas des pales du rotor D) Augmenter la vitesse de rotation du générateur
A) Prévoir la production d'électricité des parcs éoliens B) Accélérer la rotation des éoliennes C) Contrôler la direction du vent D) Limiter le nombre d'éoliennes installées
A) AHWT B) TAWT C) VAWT D) HAWT
A) Californie B) Iowa C) Oklahoma D) Texas
A) Énergie solaire B) Hydroélectricité C) L'énergie géothermique D) Énergie de la biomasse
A) Perturbation du vent B) Scintillement de l'ombre C) Éblouissement par le soleil D) Pollution sonore
A) Réacteurs nucléaires. B) Barrages hydroélectriques. C) Voiles, moulins à vent et éoliennes agricoles. D) Panneaux solaires.
A) 20 B) 50 C) 30 D) 10
A) Environ 25 % B) Environ 5 % C) Environ 50 % D) Environ 10 %
A) Les latitudes nordiques et méridionales les plus élevées B) Les régions équatoriales C) Les régions tropicales D) Les régions désertiques
A) Le jour et en été B) Uniquement pendant la nuit C) La nuit et en hiver D) Uniquement pendant la journée
A) Aux alentours de 0,75 MJ/m² B) Environ 1,50 MJ/m² C) Exactement 2,00 MJ/m² D) À peu près 3,00 MJ/m²
A) Global Wind Atlas B) Université technique du Danemark C) Banque mondiale D) Renewables.ninja
A) 4 B) 5 C) 2 D) 3
A) 440 V B) 34,5 kV C) 110 kV D) 220 kV
A) Optimisation B) Stabilisation C) Maximisation D) Réduction de la production
A) CC (courant continu) à basse tension B) HVDC (courant continu haute tension) C) Systèmes de stockage par batterie D) CA (courant alternatif)
A) Convertir toutes les centrales éoliennes en centrales solaires. B) Se fier uniquement à des systèmes de stockage par batterie. C) Interconnecter de vastes zones géographiques à l'aide d'un réseau électrique haute tension en courant continu (HVDC). D) Utiliser uniquement des réseaux locaux sans interconnexion.
A) Une liste de fournisseurs potentiels de turbines. B) Une subvention financière pour la construction. C) Un code de réseau précisant les exigences d'interconnexion. D) Un plan de construction des turbines.
A) Absence de convertisseurs de puissance. B) Capacité à maintenir le fonctionnement en cas de baisse de tension. C) Fonctionnement à vitesse constante. D) Production d'électricité uniquement à haute tension.
A) Manque de technologies B) Subventions aux combustibles fossiles C) Opposition du public D) Coûts élevés
A) En additionnant la puissance nominale et le facteur de capacité. B) En multipliant la puissance nominale par le facteur de capacité. C) En soustrayant le facteur de capacité de la puissance nominale. D) En divisant la puissance nominale par le facteur de capacité.
A) Dans des revues scientifiques B) En ligne C) Par le biais d'enquêtes sur le terrain D) À partir de rapports gouvernementaux
A) 3,5 % B) 10 % C) 15 % D) Presque 7 %
A) 10% B) 30% C) 20% D) 50%
A) Les réseaux électriques augmentent automatiquement leur capacité. B) Les éoliennes produisent une énergie illimitée. C) L'excédent peut être stocké, exporté ou réduit. D) Il n'y a pas de demande d'électricité la nuit.
A) Agriculture B) Entreprises de vente au détail C) Services de transport public D) Production de silicium, d'aluminium, d'acier
A) Batteries de grande capacité B) Barrages hydroélectriques C) Centrales au gaz naturel D) Panneaux solaires
A) 40 % B) 60 % C) 80 % D) 50 %
A) 80 % B) 20 % C) 30 % D) 40 %
A) Des défaillances technologiques B) Les vents les plus faibles depuis soixante ans C) Une augmentation du nombre d'installations de panneaux solaires D) Une tempête majeure
A) Hydroélectricité par pompage B) Énergie nucléaire C) Hydroélectricité conventionnelle D) Batteries
A) Deux ans B) Cinq ans C) Six mois D) Environ un an
A) Au début des années 2020 B) Au début des années 1990 C) Au milieu des années 2000 D) À la fin des années 2010
A) Conditions de marché stables B) Augmentation des marges bénéficiaires C) Réduction des coûts de production D) Baisse des marges bénéficiaires
A) 2010 B) 2015 C) 2020 D) 2005
A) 83 $/MWh. B) 50 $/MWh. C) 24 $/MWh. D) 42 $/MWh.
A) 45 à 74 $/MWh. B) 83 $/MWh. C) 29 $/MWh. D) 26 à 50 $/MWh.
A) En augmentant la hauteur des éoliennes. B) En utilisant des matériaux non recyclables pour les pales. C) En réduisant le nombre d'éoliennes. D) Par le biais d'un suivi approprié de la faune.
A) L'acier. B) La fibre de verre. C) Le plastique. D) Le béton.
A) Les défenseurs de l'environnement B) Les pêcheurs C) Les touristes D) Les habitants de la région
A) Études d'impact sur le tourisme. B) Incitations économiques pour les promoteurs. C) Réglementations relatives à la réduction du bruit. D) Règles de protection de la biodiversité.
A) Aucun des deux partis ne soutient significativement cette option. B) Les deux partis, de manière égale. C) Le Parti démocrate D) Le Parti républicain
A) Charles F. Brush B) Alexander Graham Bell C) Nikola Tesla D) Thomas Edison
A) 10 mètres (33 pieds) B) 25 mètres (82 pieds) C) 17 mètres (56 pieds) D) 30 mètres (98 pieds)
A) 50 kW B) 100 kW C) 200 kW D) 12 kW
A) "Freelite" B) "BlowPower" C) "Windmaster" D) "AeroGen"
A) 100 watts B) 500 watts C) 5 kilowatts D) 1 kilowatt
A) La Grande Dépression B) La Seconde Guerre mondiale C) L'invention du transistor D) La crise pétrolière
A) 2012 B) 2010 C) 2005 D) 2008
A) 10% B) 5% C) 13% D) 20% |