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