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