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