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