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