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