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