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A) Um tipo de instrumento musical tocado pelo vento B) Um dispositivo que converte a energia eólica em energia mecânica C) Um tipo de espécie de ave que pode voar longas distâncias D) Um dispositivo utilizado para medir a velocidade do vento
A) Dinamarca B) China C) Alemanha D) Estados Unidos
A) A velocidade a que o vento passa por uma turbina B) O rácio entre a produção real de energia e a produção máxima possível durante um período de tempo C) O número total de turbinas eólicas numa área específica D) A distribuição do peso de uma turbina eólica
A) HAWT B) AHWT C) VAWT D) TAWT
A) Energia solar B) Energia de biomassa C) Energia hidroelétrica D) Energia geotérmica
A) Para aumentar a velocidade de rotação do gerador B) Para regular o passo das pás do rotor C) Reduzir o ruído emitido pela turbina D) Para armazenar o excesso de energia
A) Limitar o número de turbinas eólicas instaladas B) Para controlar a direção do vento C) Prever a produção de eletricidade a partir de parques eólicos D) Para acelerar a rotação das turbinas eólicas
A) Perturbação do vento B) Brilho solar C) Poluição sonora D) Cintilação de sombras
A) Califórnia B) Oklahoma C) Texas D) Iowa
A) Velas, moinhos de vento e bombas de água movidas a vento B) Barragens hidrelétricas C) Painéis solares D) Reatores nucleares
A) 50 B) 30 C) 10 D) 20
A) Cerca de 50% B) Cerca de 5% C) Cerca de 25% D) Cerca de 10%
A) Regiões equatoriais. B) Regiões desérticas. C) Regiões tropicais. D) Latitudes mais altas, tanto no norte quanto no sul.
A) Apenas durante o dia. B) Durante a noite e no inverno. C) Apenas durante a noite. D) Durante o dia e no verão.
A) Exatamente 2,00 MJ/m² B) Em torno de 0,75 MJ/m² C) Aproximadamente 1,50 MJ/m² D) Cerca de 3,00 MJ/m²
A) Atlas Global de Energia Eólica B) Universidade Técnica da Dinamarca C) Banco Mundial D) Renewables.ninja
A) 4 B) 2 C) 3 D) 5
A) 440 V B) 110 kV C) 34,5 kV D) 220 kV
A) Estabilização B) Maximização C) Redução da produção D) Otimização
A) CA (Corrente Alternada) B) CC (Corrente Contínua) de alta tensão (HVDC) C) CC (Corrente Contínua) de baixa tensão D) Sistemas de armazenamento de baterias
A) Confiar exclusivamente em sistemas de armazenamento por bateria. B) Utilizar apenas redes locais, sem interconexão. C) Converter todas as fazendas eólicas para energia solar. D) Interligar áreas geográficas amplamente dispersas através de uma super-rede de alta tensão em corrente contínua (HVDC).
A) Regras de proteção à biodiversidade. B) Incentivos econômicos para os desenvolvedores. C) Regulamentações para a redução de ruído. D) Avaliações do impacto no turismo.
A) Pescadores B) Ambientalistas C) Moradores locais D) Turistas
A) Energia nuclear. B) Baterias. C) Hidroeletricidade convencional. D) Hidroeletricidade por bombeamento.
A) As turbinas eólicas geram energia de forma contínua. B) Os sistemas de distribuição de energia aumentam automaticamente a capacidade. C) Não há demanda por eletricidade durante a noite. D) O excedente pode ser armazenado, exportado ou interrompido.
A) $83/MWh. B) $26 a $50/MWh. C) $45 a $74/MWh. D) $29/MWh.
A) 10% B) 5% C) 20% D) 13%
A) Nenhum dos partidos apoia significativamente essa causa. B) O Partido Republicano C) O Partido Democrata D) Ambos os partidos igualmente.
A) Seis meses. B) Cinco anos. C) Cerca de um ano. D) Dois anos.
A) 500 watts B) 5 quilowatts C) 100 watts D) 1 quilowatt
A) Nikola Tesla B) Alexander Graham Bell C) Thomas Edison D) Charles F. Brush
A) "BlowPower" B) "Windmaster" C) "AeroGen" D) "Freelite"
A) Multiplicando a potência nominal pela taxa de utilização. B) Somando a potência nominal e a taxa de utilização. C) Subtraindo a taxa de utilização da potência nominal. D) Dividindo a potência nominal pela taxa de utilização.
A) Empresas do varejo B) Serviços de transporte público C) Agricultura D) Produção de silício, alumínio e aço
A) 20% B) 30% C) 40% D) 80%
A) Falhas tecnológicas B) Uma tempestade de grande magnitude C) Os ventos mais fracos em setenta anos D) Um aumento na instalação de painéis solares
A) Reduzindo o número de turbinas. B) Através de um monitoramento adequado da fauna. C) Utilizando materiais não recicláveis para as pás. D) Aumentando a altura das turbinas.
A) 10 metros (33 pés) B) 30 metros (98 pés) C) 17 metros (56 pés) D) 25 metros (82 pés)
A) 60% B) 80% C) 40% D) 50%
A) 2005 B) 2012 C) 2010 D) 2008
A) Usinas de gás natural. B) Baterias de grande escala. C) Barragens hidrelétricas. D) Painéis solares.
A) 200 kW B) 12 kW C) 50 kW D) 100 kW
A) Meados da década de 2000 B) Final da década de 2010 C) Início da década de 2020 D) Início da década de 1990
A) Falta de tecnologia B) Oposição pública C) Custos elevados D) Subsídios para combustíveis fósseis
A) Fibra de vidro. B) Plástico. C) Aço. D) Concreto.
A) A crise do petróleo B) A Grande Depressão C) A invenção do transistor D) A Segunda Guerra Mundial
A) 2020 B) 2005 C) 2010 D) 2015
A) 15% B) Quase 7% C) 10% D) 3,5%
A) $42/MWh. B) $50/MWh. C) $24/MWh. D) $83/MWh.
A) Ausência de conversores de potência. B) Geração de energia apenas em alta tensão. C) Capacidade de operar em condições de baixa tensão. D) Operação com velocidade fixa.
A) Através de pesquisas de campo B) Online C) Em revistas científicas D) Em relatórios governamentais
A) Condições de mercado estáveis B) Aumento das margens de lucro C) Diminuição das margens de lucro D) Redução dos custos de produção
A) 50% B) 20% C) 30% D) 10%
A) Um código de rede que especifica os requisitos para a conexão à rede. B) Uma lista de potenciais fornecedores de turbinas. C) Uma subvenção financeira para a construção. D) Um projeto para a construção das turbinas. |