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