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A) Un tipo di uccello in grado di volare per lunghe distanze. B) Un dispositivo che converte l'energia del vento in energia meccanica. C) Un dispositivo utilizzato per misurare la velocità del vento D) Un tipo di strumento musicale suonato dal vento
A) Stati Uniti B) Danimarca C) Germania D) Cina
A) La velocità con cui il vento attraversa una turbina B) Il numero totale di turbine eoliche in un'area specifica C) La distribuzione del peso di una turbina eolica D) Il rapporto tra la produzione effettiva di energia e la produzione massima possibile in un periodo di tempo.
A) Abbagliamento solare B) Sfarfallamento dell'ombra C) Disturbo del vento D) Inquinamento acustico
A) Per immagazzinare l'energia in eccesso B) Per regolare il passo delle pale del rotore C) Per aumentare la velocità di rotazione del generatore D) Ridurre il rumore emesso dalla turbina
A) Per controllare la direzione del vento B) Limitare il numero di turbine eoliche installate C) Per accelerare la rotazione delle turbine eoliche D) Prevedere la produzione di energia elettrica dai parchi eolici
A) HAWT B) AHWT C) VAWT D) TAWT
A) Iowa B) Texas C) California D) Oklahoma
A) Energia idroelettrica B) Energia solare C) Energia geotermica D) Energia da biomassa
A) Vele, mulini a vento e pompe eoliche B) Reattori nucleari C) Pannelli solari D) Dighe idroelettriche
A) 10 B) 30 C) 20 D) 50
A) Circa il 25% B) Circa il 50% C) Circa il 10% D) Circa il 5%
A) Regioni desertiche B) Regioni tropicali C) Regioni equatoriali D) Latitudini settentrionali e meridionali più elevate
A) Durante il giorno e in estate B) Solo durante la notte C) Solo durante il giorno D) Durante la notte e in inverno
A) Circa 1,50 MJ/m² B) Esattamente 2,00 MJ/m² C) Circa 3,00 MJ/m² D) Circa 0,75 MJ/m²
A) World Bank B) Technical University of Denmark C) Renewables.ninja D) Global Wind Atlas
A) 3 B) 4 C) 2 D) 5
A) 110 kV B) 440 V C) 220 kV D) 34,5 kV
A) Stabilizzazione B) Riduzione della produzione C) Ottimizzazione D) Massimizzazione
A) HVDC (Corrente Continua ad Alta Tensione) B) CC (Corrente Continua) a bassa tensione C) CA (Corrente Alternata) D) Sistemi di accumulo a batteria
A) Convertire tutte le centrali eoliche in impianti solari. B) Interconnettere aree geografiche ampiamente disperse attraverso una super-rete in corrente continua ad alta tensione (HVDC). C) Utilizzare esclusivamente reti locali senza interconnessione. D) Fare affidamento esclusivamente su sistemi di accumulo a batteria.
A) Un codice di rete che specifica i requisiti per l'interconnessione. B) Un contributo finanziario per la costruzione. C) Un elenco di potenziali fornitori di turbine. D) Un progetto per la costruzione delle turbine.
A) Generazione di energia solo ad alta tensione. B) Funzionamento a velocità fissa. C) Assenza di convertitori di potenza. D) Capacità di resistere a variazioni di bassa tensione.
A) Opposizione pubblica B) Costi elevati C) Sussidi ai combustibili fossili D) Mancanza di tecnologie
A) Dividendo la potenza nominale per il fattore di capacità. B) Sottraendo il fattore di capacità dalla potenza nominale. C) Moltiplicando la potenza nominale per il fattore di capacità. D) Sommando la potenza nominale al fattore di capacità.
A) Attraverso indagini sul campo B) Attraverso rapporti governativi C) In riviste scientifiche D) Online
A) Circa il 7% B) 10% C) 3,5% D) 15%
A) 50% B) 20% C) 30% D) 10%
A) I sistemi di rete aumentano automaticamente la capacità. B) L'energia in eccesso può essere immagazzinata, esportata o ridotta. C) Le turbine eoliche generano energia in quantità illimitata. D) Non c'è domanda di elettricità durante la notte.
A) Servizi di trasporto pubblico B) Attività commerciali al dettaglio C) Produzione di silicio, alluminio e acciaio D) Agricoltura
A) Pannelli solari B) Centrali idroelettriche C) Impianti a gas naturale D) Sistemi di accumulo di energia su larga scala
A) 50% B) 80% C) 60% D) 40%
A) 40% B) 30% C) 20% D) 80%
A) I venti più deboli degli ultimi settanta anni B) Un aumento dell'installazione di pannelli solari C) Una tempesta di proporzioni enormi D) Guasti tecnologici
A) Batterie B) Energia idroelettrica convenzionale C) Energia nucleare D) Accumulo idroelettrico mediante pompaggio
A) Due anni B) Sei mesi C) Circa un anno D) Cinque anni
A) Fine degli anni 2010 B) Inizio degli anni '90 C) Metà degli anni 2000 D) Inizio degli anni 2020
A) Margini di profitto in diminuzione B) Condizioni di mercato stabili C) Riduzione dei costi di produzione D) Margini di profitto in aumento
A) 2005 B) 2020 C) 2015 D) 2010
A) 42 $/MWh. B) 24 $/MWh. C) 83 $/MWh. D) 50 $/MWh.
A) Da 45 a 74 $/MWh. B) 83 $/MWh. C) Da 26 a 50 $/MWh. D) 29 $/MWh.
A) Utilizzando materiali non riciclabili per le pale. B) Attraverso un adeguato monitoraggio della fauna selvatica. C) Aumentando l'altezza delle turbine. D) Riducendo il numero di turbine.
A) Fibra di vetro. B) Cemento. C) Plastica. D) Acciaio.
A) Residenti locali B) Turisti C) Ambientalisti D) Pescatori
A) Incentivi economici per gli sviluppatori. B) Regolamenti per la riduzione dell'inquinamento acustico. C) Norme per la protezione della biodiversità. D) Valutazioni dell'impatto sul turismo.
A) Il Partito Repubblicano B) Il Partito Democratico C) Entrambi i partiti allo stesso modo. D) Nessuno dei due partiti in modo significativo.
A) Charles F. Brush B) Nikola Tesla C) Alexander Graham Bell D) Thomas Edison
A) 25 metri (82 piedi) B) 17 metri (56 piedi) C) 10 metri (33 piedi) D) 30 metri (98 piedi)
A) 200 kW B) 50 kW C) 12 kW D) 100 kW
A) "AeroGen" B) "BlowPower" C) "Freelite" D) "Windmaster"
A) La Grande Depressione B) La seconda guerra mondiale C) La crisi petrolifera D) L'invenzione del transistor
A) 2005 B) 2008 C) 2010 D) 2012
A) 13% B) 5% C) 10% D) 20% |