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