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