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