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