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