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Test energía eólica UNIR

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Título del Test:
Test energía eólica UNIR

Descripción:
Test energía eólica UNIR

Fecha de Creación: 2026/07/13

Categoría: Otros

Número Preguntas: 100

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¿Cuál es la composición de la atmósfera?. Por gases permanentes. B. Por agua. D. Por gases permanentes y gases variables. C. Por gases variables.

La potencia del viento que capta un aerogenerador es: A. Inversamente proporcional a la densidad del aire. B. Directamente proporcional a la densidad del aire. C. No influye la densidad del aire. D. Igual a la densidad del aire.

¿Qué es el gradiente térmico?. A. Son los grados de temperatura. B. Es una medida de la temperatura. C. Es un fenómeno en el que intervienen los grados de humedad y la temperatura. D. Es la variación de la temperatura con la altura.

¿Dónde se encuentra la estratosfera?. A. Esta capa está situada a unos 500 km. B. Esta capa está situada a unos 120 km. C. Esta capa está situada a unos 50 km. D. Esta capa está situada a unos 20 km.

¿Qué es una atmósfera estable?. A. Es aquella atmósfera cuyo aire a una altura determinada, tiene la misma temperatura que el aire que se ha elevado de forma adiabática. B. Es aquella atmósfera cuyo aire a una altura determinada, tiene una temperatura mayor que el aire que se ha elevado de forma adiabática. C. Es aquella atmósfera cuyo aire a una altura determinada, tiene una temperatura menor que el aire que se ha elevado de forma adiabática. D. La temperatura no es una característica que influya en la estabilidad de la atmósfera.

¿Qué es una isobara?. A. Son unas líneas que unen los puntos que tienen igual presión. B. Son unas líneas que unen los puntos que tienen mayor presión. C. Son unas líneas que representan la altura a la cual tenemos una presión determinada. D. Son unas líneas que unen los puntos que tienen menor presión.

La fuerza de Coriolis es: A. La provocada debido a la curvatura de las isobaras, actuando en la dirección del radio de curvatura de su trayectoria. B. La trayectoria de una masa de aire que sufre una desviación a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur debido a la rotación de la Tierra. C. Aquella de forma perpendicular que va desde las isobaras de la alta a la baja presión. D. La que sufren las masas de aire próximas a la superficie terrestre debido a la orografía o rugosidad.

¿Cómo se generan los vientos geostróficos?. A. Los vientos geostróficos se generan por las diferencias de temperatura y la Tierra ejerce influencia sobre los mismos. B. Los vientos geostróficos se generan por las diferencias de presión y la Tierra ejerce influencia sobre los mismos. C. Los vientos geostróficos se generan por las diferencias de humedad y la Tierra no ejerce influencia sobre los mismos. D. Los vientos geostróficos se generan por las diferencias de temperatura y de presión y la Tierra no ejerce influencia sobre los mismos.

Las brisas marinas surgen debido a la diferencia de calentamiento entre la tierra y el mar y es producido porque: A. La tierra se calienta más rápidamente que el mar debido a la radiación solar. B. La tierra se calienta más lentamente que el mar debido a la radiación solar. C. La tierra se calienta a igual velocidad que el mar debido a la radiación solar. D. Existe una influencia gravitacional por parte de la Luna.

En la clasificación Beaufort de intensidades de viento, corresponde un grado 4: A. Una brisa muy ligera. B. Una brisa muy ligera. C. Una brisa pequeña. D. Un viento moderado.

¿Para qué se utiliza el barómetro?. A. Para medir la velocidad del viento. B. Para medir la presión atmosférica ambiental. C. Para medir la dirección del viento. D. Para medir la temperatura ambiente del aire.

El funcionamiento del anemómetro de efecto sónico se basa en: A. La propiedad que tiene la velocidad de propagación de las ondas sonoras a una velocidad conocida. B. La medición de la velocidad del viento por el efecto del enfriamiento del viento. C. La fuerza que ejerce el aire en el lado cóncavo de las cazoletas haciendo girar las mismas. D. Las variaciones de presión que el aire ejerce en el movimiento.

En la toma de mediciones, una de las recomendaciones que tener en cuenta es: A. Medir en la estación del año más fría. B. Medir en una estación del año y extrapolar los datos. C. Medir en las cuatro estaciones del año. D. Es indiferente en que estación del año se tome la medición.

La rosa de vientos se utiliza comúnmente para representar: A. La curva de potencia de un aerogenerador. B. La densidad de potencia. C. El potencial eólico. D. La distribución de las direcciones y velocidad del viento.

La Ley de Weibull permite: A. Calcular el potencial energético. B. Calcular la velocidad del viento. C. Calcular la dirección del viento. D. Calcular la presión atmosférica partiendo de unos datos previos.

¿Qué es la potencia eólica disponible?. A. Es la máxima potencia que produce un aerogenerador. B. Es la potencia disponible en un paraje concreto. C. Es la máxima potencia que podría producir el viento si se pudiera extraer de este toda su energía cinética. D. Es la potencia que produce un parque eólico en funcionamiento en un momento determinado.

La densidad de potencia depende de: A. La densidad del aire. B. La velocidad del viento. C. El tipo de aerogenerador instalado. D. La dirección del viento.

La ley de Rayleigh: A. Permite calcular la velocidad del viento. B. Es un caso concreto de la ley de Weibull. C. Permite calcular la presión atmosférica partiendo de unos datos previos. D. Permite calcular la dirección del viento.

¿Qué es la velocidad eficaz?. A. Es la velocidad útil para la producción de energía eólica. B. Es la máxima velocidad en un punto concreto a lo largo del año. C. Es la mínima velocidad en un punto concreto a lo largo del año. D. Es la velocidad que tendría el viento de forma constante durante todo el año.

En el estudio de los recursos eólicos disponibles, para caracterizar las áreas geográficas objeto de estudio comúnmente se utilizan: A. Datos de altitud. B. Valores de presión atmosférica de la zona de estudio. C. Mapas de viento. D. Mapas geográficos.

Los emplazamientos más adecuados para la ubicación de un proyecto de parque eólico deben: A. Tener moderadas variaciones diurnas y estacionales en la velocidad del viento. B. Tener variaciones marcadas diurnas para aprovechar mejor el potencial eólico. C. Es indiferente la variación de velocidad del viento. D. Deben tener turbulencias para producir más electricidad.

En la ubicación de un proyecto de parque eólico es importante tener en cuenta: A. La futura ubicación del parque eólico, que ha de estar cercano a las poblaciones vecinas. B. La cercanía con antenas de telefonía para poder enviar y recibir datos de producción y operativos del aerogenerador. C. La cercanía a redes eléctricas. D. La cercanía a cauces de arroyos o riachuelos para poder refrigerar las instalaciones que conforman el parque eólico.

Las condiciones más idóneas del terreno donde ubicar un emplazamiento de parque eólico son aquellas en las que: A. Hay terrenos donde la rugosidad sea lo más baja posible. B. Hay terrenos donde la rugosidad sea lo más alta posible. C. Hay terrenos con mucho arbolado y vegetación. D. La rugosidad es indiferente.

Entre los efectos más importantes que pueden afectar a la producción de energía eléctrica destacan los siguientes: A. Efecto estela, colina y valle. B. Efecto estela, colina y túnel. C. Efecto estrella, colina y túnel. D. Ninguna de las respuestas anteriores.

El efecto estela se produce cuando: A. La masa de aire del aerogenerador sale formando una figura en forma de estrella. B. La masa de aire del aerogenerador sale formando una larga cola de masa de aire con una velocidad constante y alta. C. La masa de aire del aerogenerador sale de un color grisáceo debido a la refrigeración de la máquina del aerogenerador. D. La masa de aire del aerogenerador sale formando una larga cola de masa de aire turbulento y ralentizada.

Para evitar el efecto estela hay que: A. Ubicar el mayor número de aerogeneradores perpendicularmente a la dirección del viento. B. Ubicar el mayor número de aerogeneradores paralelamente a la dirección del viento. C. Ubicar el menor número de aerogeneradores perpendicularmente a la dirección del viento. D. Tener una separación lateral mínima entre las máquinas correspondiente entre cinco y nueve diámetros del rotor del aerogenerador.

El término repowering corresponde a: A. Una reubicación de los aerogeneradores existentes en emplazamiento nuevos con mayor exposición al viento. B. Una reorientación de las góndolas de los aerogeneradores que tienen como fin aumentar la producción eólica. C. Sustituir los aerogeneradores existentes por otros aerogeneradores de mayor potencia. D. La sustitución de la subestación eléctrica para conseguir enviar más potencia eléctrica a la red.

Dentro de los componentes de la instalación eléctrica de un parque eólico, el generador eléctrico: A. Genera la corriente eléctrica en baja tensión (BT). B. Transforma la corriente de baja a media tensión (BT/MT). C. Genera la corriente eléctrica en media tensión (MT). D. Enlaza la energía producida por los aerogeneradores hasta la subestación eléctrica (MT/AT).

Las redes de media tensión: A. También se conocen como redes de tierra. B. En un parque eólico la normativa no permite instalar redes de media tensión, tienen que ser de baja tensión. C. Son las redes que forman las conexiones internas del parque y conectan las salidas de los transformadores de los aerogeneradores. D. Son las redes que conectan la subestación eléctrica con el exterior.

El centro de transformación comúnmente tiene una relación de transformación comprendida entre: A. 0,69/20 kV. B. 5/25 kV. C. 10/30 kV. D. 0,50/50 kV.

En un parque eólico, los viales interiores son aquellos que: A. Dan acceso al parque eólico desde la red general de carreteras. B. Comunican internamente las distintas zonas del parque eólico. C. Circulan por ellos la conexión eléctrica interna. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las dimensiones mínimas necesarias en los viales interiores son de: A. 5 metros. B. 4 metros. C. 6 metros. D. 4,5 metros.

Los viales tienen que acondicionarse con: A. Tierra procedente de la excavación de las cunetas. B. Tierra procedente de la excavación de la cimentación del aerogenerador. C. Asfalto. D. Zahorra.

En el diseño de los tramos de acceso, la pendiente transversal tendrá: A. Un valor mínimo de 1 % y un valor máximo del 2 %. B. Un valor mínimo de 0,2 % y un valor máximo del 2 %. C. Un valor mínimo de 2 % y un valor máximo del 20 %. D. Un valor máximo de 2 %, pero no tiene un valor mínimo.

En los montajes de los aerogeneradores hay que distinguir entre dos tipos de grúas: A. Las grúas principales de ruedas de goma convencionales y las grúas secundarias o auxiliares que son de cadenas. B. Las grúas principales de cadenas y las grúas secundarias o auxiliares que son de ruedas de goma convencionales. C. Las grúas principales y las grúas secundarias o auxiliares son de ruedas de goma convencionales. D. Las grúas principales y las grúas secundarias o auxiliares son de cadenas.

Las plataformas de montaje de los aerogeneradores: A. Es la zona de montaje de las arquetas y componentes de la parte eléctrica del parque. B. Es la zona de montaje de las grúas. C. Es la zona principal de montaje de los componentes de los aerogeneradores. D. Es la zona de acopio de materiales del parque eólico.

Las plataformas de montaje de los aerogeneradores: A. No podrán tener una pendiente lateral de la plataforma superior al 0,5 %. B. No podrán tener una pendiente lateral de la plataforma superior al 5 %. C. No podrán tener una pendiente lateral de la plataforma superior al 15 %. D. No podrán tener una pendiente lateral de la plataforma superior al 1,5 %.

En las cimentaciones de los aerogeneradores, se debe realizar previamente: A. Una limpieza del terreno. B. Una excavación hasta llegar a la cota indicada en el proyecto. C. Un hormigonado de limpieza para colocar posteriormente la virola. D. Un estudio geotécnico del terreno.

Los diferentes pasos necesarios en el proceso de cimentación son los siguientes: A. Excavación, colocación de virola, ferrallado, hormigonado y regeneración con tierra. B. Excavación, hormigonado de limpieza, colocación de virola, ferrallado y regeneración con tierra. C. Desbroce, excavación, hormigonado de limpieza, colocación de virola, ferrallado, hormigonado y regeneración con tierra. D. Excavación, hormigonado de limpieza, colocación de virola, ferrallado y hormigonado.

En la zona de acopio de materiales: A. Se suelen acopiar las diferentes partes de los aerogeneradores: tramos de torre, góndola, palas, etc. B. Se almacenan acopios del tipo cableado, arquetas, moldes, etc. C. Está ubicada en las plataformas de montaje. D. Tiene una zona de aparcamiento para estacionar los vehículos de los trabajadores que trabajan en el montaje del parque eólico.

En el aprovechamiento de la energía del viento en los aerogeneradores distinguimos entre dos componentes resultantes: A. Fuerza de sustentación perpendicular a la dirección del viento y fuerza de arrastre paralela a la dirección del viento. B. Fuerza de sustentación paralela a la dirección del viento y fuerza de arrastre perpendicular a la dirección del viento. C. Fuerza de sustentación y fuerza de arrastre, ambas paralelas a la dirección del viento. D. Fuerza de sustentación y fuerza de arrastre, ambas perpendiculares a la dirección del viento.

Dentro de los componentes principales de los aerogeneradores, se encuentra la torre que: A. Es la encargada de soportar los aparatos y equipos de medida de velocidad del viento y dirección. B. Conforma el soporte del aerogenerador. C. Es una parte del mecanismo del generador de corriente. D. Es la encargada de conectar la corriente eléctrica generada por los aerogeneradores con la subestación eléctrica.

En los aerogeneradores, cuando se habla de góndola: A. Hace referencia a los transportes especiales que tienen que llevar o transportar todos los componentes del aerogenerador al parque eólico. B. Es un componente destacable del aerogenerador en la que en su interior se encuentra principalmente, el generador eléctrico y la multiplicadora. C. Es una parte de la subestación eléctrica proyectada en el parque. D. Es un componente destacable del aerogenerador que se encuentra en la base de este donde se encuentra el transformador.

Según la configuración del generador se pueden distinguir los siguientes tipos: A. Generador magnético y de revolución. B. Generador de excitación y magnético. C. Generador de inducción y magnético. D. Generador de inducción y de excitación.

En los aerogeneradores, el controlador: A. Regula el voltaje de salida dentro del aerogenerador. B. Regula la producción de energía eléctrica generada en el aerogenerador. C. Regula el mecanismo de orientación de la góndola y actúa sobre los mecanismos de frenos. D. No es un componente de los aerogeneradores.

Dentro de las formas de regular la potencia de salida actuando sobre las palas de la turbina, el active stall implica que: A. El aerogenerador opera a una velocidad de giro fija con palas regulables. B. El aerogenerador opera a una velocidad de giro variable con palas regulables. C. El aerogenerador opera a una velocidad de giro fija con palas no regulables. D. El aerogenerador opera a una velocidad de giro variable con palas no regulables.

Una de las características de los aerogeneradores de eje horizontal es: A. Menor capacidad para barrer o aprovechar superficies mayores de viento. B. Tienen mayor rendimiento. C. No permiten aprovechar el incremento de la velocidad del viento al aumentar la altura respecto al suelo. D. No requieren sistema de orientación.

En los aerogeneradores de eje vertical, el tipo Savonius: A. Necesita mucho viento para ponerse en funcionamiento y tienen una velocidad de giro alta, pero un rendimiento bajo. B. Se pone en funcionamiento con poco viento y tienen una velocidad de giro baja, por lo que tienen un rendimiento alto. C. Se pone en funcionamiento con poco viento y tienen una velocidad de giro baja y un rendimiento bajo. D. Se pone en funcionamiento con poco viento, pero gracias a su funcionamiento tienen una velocidad de giro alta y, por tanto, un rendimiento alto.

En los aerogeneradores de baja potencia: A. El tipo de aerogeneradores empleados son los aerogeneradores de eje vertical. B. El tipo de aerogeneradores empleados son los aerogeneradores de eje horizontal. C. Suelen tener generalmente dos hélices. D. Proporcionando una potencia de hasta 100 kW.

Las baterías más adecuadas a utilizar en los aerogeneradores de baja potencia son: A. De níquel-plomo. B. De plomo-cadmio y de plomo-ácido. C. De níquel-plomo y de plomo-ácido. D. De níquel-cadmio y de plomo-ácido.

En el montaje de aerogeneradores la planificación de la organización de los trabajos: A. No es una prioridad en el parque, porque antes de empezar hay un orden de montaje. B. Todos los componentes de los aerogeneradores llegan de forma ordenada. C. Los componentes de los aerogeneradores pueden llegar de forma desordenada y en distintos tiempos. D. La coordinación en el parque no es un aspecto que de problemas.

El montaje de los diferentes componentes de los aerogeneradores: A. Se realiza con las grúas de cadenas. B. Se realiza con las grúas de cadenas y las grúas de ruedas de goma convencionales. C. Se realiza con las grúas de ruedas de goma convencionales. D. Se puede realizar con cualquier tipo de grúa que tenga unos ganchos de anclaje específicos para los componentes.

En el montaje de los componentes de los aerogeneradores, la maniobra conocida como «retenida» consiste en: A. Colocar un retén en la grúa de cadenas en el extremo. B. Colocar un retén en la grúa de ruedas de goma convencionales. C. Cuando levante la grúa principal en un extremo el componente, sujete o retenga por el otro extremo la grúa secundaria. D. Cuando levante la grúa secundaria en un extremo el componente, sujete o retenga por el otro extremo la grúa principal.

La maniobra de montaje de los tramos en la torre: A. Se realiza levantando lentamente, evitando cualquier movimiento de vaivén y dejando el tramo totalmente vertical. B. Se realiza levantando rápidamente para evitar cualquier movimiento de vaivén y dejando el tramo totalmente vertical. C. Se realiza levantando lentamente con una maniobra de movimiento de vaivén y dejando el tramo totalmente vertical. D. Se realiza levantando rápidamente para evitar cualquier movimiento de vaivén y dejando el tramo con un ángulo de 45ᵒ.

Es común encontrar en el parque eólico durante el proceso de montaje: A. Más de una grúa principal o de cadenas y varias grúas secundarias o auxiliares. B. Una grúa principal o de cadenas y una grúa secundaria o auxiliar por cada cinco aerogeneradores. C. Más de una grúa principal o de cadenas, pero solamente una grúa secundaria o auxiliar. D. Una grúa principal o de cadenas y más de una grúa secundaria o auxiliar.

En el proceso de montaje de la góndola se realiza: A. Solo hay una forma de realizar el montaje de la góndola. B. De dos formas dependiendo de la potencia del aerogenerador. C. En cada parque eólico se realiza de una forma dependiendo el operador de la grúa. D. De tres formas dependiendo de la altura del aerogenerador.

La orientación de la góndola se realiza: A. Mediante la veleta colocada en el aerogenerador. B. Automáticamente según sople el viento. C. Mediante el conjunto motor y corona de orientación. D. Los aerogeneradores tienen programadas horariamente la orientación.

En los aerogeneradores, el sistema pitch permite: A. Disminuir la velocidad de giro del aerogenerador. B. Permite variar el ángulo de paso de cada pala cuando gira sobre su eje transversal. C. Aumentar la velocidad de giro del aerogenerador. D. Permite variar el ángulo de paso de cada pala cuando gira sobre su eje longitudinal.

Se conoce como efecto flicker a: A. Las variaciones lentas de tensión de unos segundos de duración. B. Las variaciones rápidas de tensión de unos segundos de duración. C. Las variaciones lentas de intensidad de unos segundos de duración. D. Las variaciones rápidas de intensidad de más de un minuto de duración.

Para evitar los efectos de los huecos de tensión, es necesario: A. Que la subestación eléctrica tenga unos mecanismos de regulación. B. Que los aerogeneradores deben cumplir una serie de requisitos para que tengan la capacidad de soportar los huecos de tensión sin desconectarse de la red. C. Que los aerogeneradores sean capaces de evitar mediante la producción de energía eléctrica los huecos de tensión. D. Que los aerogeneradores deben cumplir una serie de requisitos para que tengan la capacidad de soportar los huecos de tensión desconectándose de la red.

En el mantenimiento de los aerogeneradores, el mantenimiento sistemático se realiza en aquellos equipos o instalaciones: A. Según un programa establecido según el tiempo de trabajo o una cantidad producida. B. Cuando se detecte algún tipo de avería o anomalía. C. Según un programa establecido de una forma periódica. D. Vuando se haya producido algún tipo de avería o anomalía.

Uno de los puntos a tener en cuenta en un programa de mantenimiento es: A. Debe realizarse al menos coste posible. B. Ha de realizarse lo más rápidamente posible. C. Proporcionar un adecuado mantenimiento que asegure y prolongue la vida útil de las instalaciones y equipos. D. No es necesario una planificación previa de los trabajos a realizar.

Enumera los tipos de mantenimiento que existen: A. Mantenimiento preventivo, predictivo y colectivo. B. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. C. Mantenimiento de seguridad, predictivo y correctivo. D. Mantenimiento preventivo y conectivo.

El mantenimiento preventivo se basa en: A. La realización de mediciones, reparaciones, repuestos de piezas basándose en unos intervalos fijados. B. La observación y detección precoz de cualquier tipo o síntoma de avería previa a que se produzca. C. Se realiza cuando ya se ha producido la avería. D. Se realiza cuando hay alguna sospecha o indicio de avería.

Uno de los objetivos del mantenimiento predictivo es: A. Reducir el coste económico de la reparación utilizando repuestos reciclados previamente. B. Realizar una valoración económica del coste de la avería. C. Realizar una evaluación del riesgo de avería, con una valoración de la previsión de cuándo se va a producir la avería. D. Reparar de forma inmediata la avería y así evitar cualquier paralización en los equipos o instalaciones.

En las tareas de mantenimiento la frecuencia a realizar será: A. Cada dos meses. B. Según aparezca la avería o situación irregular. C. Cuando avise la empresa propietaria o explotadora de la instalación eólica. D. Mensual, trimestral, semestral y anual.

Una avería que se describe en el parte de reparación como desgaste en el borde de ataque de palas corresponde a una avería por: A. Desgaste y abrasión. B. Sobrecargas. C. Fatiga de materiales. D. Corrosión.

Una avería que se describe en el parte de reparación como gripado de ejes, corresponde a una avería por: A. Desgaste y abrasión. B. Sobrecargas. C. Fatiga de materiales. D. Corrosión.

En la implantación y desarrollo de los planes de mantenimiento hay que tener en cuenta: A. Condiciones meteorológicas del emplazamiento de la instalación eólica. B. Tiempo de funcionamiento de la instalación eólica. C. Experiencia del personal que trabaja en la explotación de los parques. D. Coste económico del programa de mantenimiento.

Dentro de la documentación específica y necesaria en la homologación de materiales se encuentra: A. Protocolos de ensayos realizados del producto certificados por empresas autorizadas. B. Presupuesto de los materiales y repuestos. C. Listado de las averías más frecuentes en los componentes. D. Instalaciones eólicas donde se han proyectado los componentes y materiales descritos.

En los proyectos de ejecución y construcción de una instalación eólica, los agentes involucrados que participan en el proyecto son: A. Fabricantes. B. Corporaciones y entidades financieras. C. Empresas eléctricas. D. Todas las respuestas son correctas.

Los estudios de viabilidad según el ámbito de aplicación y los aspectos que contemplen se pueden dividir en. A. Viabilidad legal, técnica y económico-financiera. B. Viabilidad legal y económico-financiera. C. Viabilidad técnica y económico-financiera. D. Viabilidad técnica.

En los estudios de viabilidad económico-financiera el valor actual neto (VAN) es: A. Utilizado por las entidades financieras y calcula la capacidad de un proyecto de hacer frente a la deuda. B. De especial importante a la hora de valorar y defender la producción de electricidad con energía renovable. C. El modelo que sirve de base para realizar los cálculos y simulaciones. D. Un criterio de inversión por el que se actualizan las entradas y salidas de dinero del proyecto o inversión eólica en un período de tiempo determinado.

En los estudios de viabilidad económica-financiera la Tasa Interna de Retorno (TIR): A. Es de especial importante a la hora de valorar y defender la producción de electricidad con energía renovable. B. Proporciona información sobre la rentabilidad que ofrece un determinado proyecto o inversión. C. Es el modelo que sirve de base para realizar los cálculos y simulaciones. D. Es utilizado por las entidades financieras y calcula la capacidad de un proyecto de hacer frente a la deuda.

En un proyecto de parque eólico los costes de inversión son: A. Los costes variables. B. Los costes de construcción del parque eólico. C. Los costes de mantenimiento. D. Los alquileres.

En un proyecto de parque eólico los costes de explotación son: A. Los costes de construcción del parque eólico. B. Los costes de restauración. C. Los costes de permisos y gastos administrativos. D. Los costes variables.

La potencia eólica terrestre instalada a nivel mundial está liderada por. A. EE. UU. B. China. C. Alemania. D. Reino Unido.

La potencia eólica offshore instalada a nivel mundial está liderada por: A. China. B. EE. UU. C. Reino Unido. D. Alemania.

El repowering en aerogeneradores consiste en: A. La sustitución de las palas del aerogenerador por unas de mayor diámetro. B. La reorientación del aerogenerador para captar mayor energía eólica disponible. C. Aumentar la altura del aerogenerador para captar mayor energía eólica. D. La sustitución de turbinas eólicas de menor potencia y de tecnología obsoleta, por unas turbinas de mayor potencia.

Un parámetro que debemos considerar en el estudio del análisis de rentabilidad es el: A. Tipo de interés real del mercado financiero. B. Presupuesto de los materiales y repuestos. C. Coste de inversión. D. Coste de restauración.

La generación de energía a partir de la energía eólica presenta las siguientes ventajas: A. Es una fuente de energía renovable e inagotable a diferencia de otras fuentes de energía. B. Genera residuos ni gases contaminantes en su funcionamiento. C. Es una energía que no está disponible en toda la superficie terrestre, por lo que hay países que no pueden aprovecharla. D. Es una energía que provoca rechazo alarma social como otras instalaciones generadoras de energía.

En la construcción de un parque eólico hay que realizar operaciones como movimientos de tierras, que requieren: A. El uso de maquinaria de gran envergadura. B. Una gran destreza en el manejo de la maquinaria de movimiento de tierras. C. Un gran coste económico en su ejecución. D. Una gestión adecuada de la tierra, separando la tierra vegetal.

Cuando finalicen los trabajos de ejecución de las obras de un parque eólico habrá que: A. Realizar una inauguración del parque eólico en presencia de las autoridades provinciales. B. Retirar todas las instalaciones temporales como zonas de acopio, casetas de obra, etc. C. Realizar un recorrido por el parque con las asociaciones vecinales. D. Realizar un documento gráfico para posteriormente publicarlo en las redes sociales.

En la fase de construcción del proyecto del parque eólico, el responsable de realizar una gestión medioambiental adecuada será: A. El coordinador ambiental. B. El vigilante de seguridad del parque eólico. C. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. D. El promotor.

En un proyecto de parque eólico la flora va a verse afectada: A. Durante la fase de funcionamiento del parque eólico. B. Principalmente durante la fase de ejecución del proyecto de parque eólico. C. En menor medida y no va a presentar ningún impacto medioambiental. D. Cuando se hayan finalizado los trabajos de ejecución del parque eólico.

En los efectos que pueden producir sobre las aves el funcionamiento de un parque eólico: A. Las aves diurnas se ven afectadas en gran medida por los obstáculos que suponen la presencia de los aerogeneradores. B. Las aves nocturnas se guían y orientan por las balizas de los aerogeneradores y no presentan ningún problema por las instalaciones eólicas. C. Las aves ese ven más afectadas por el riesgo de electrocución. D. Las aves autóctonas que habitan en la zona de la instalación eólica son las que se ven más afectadas por este tipo de instalaciones.

El impacto paisajístico en los parques eólicos: A. No es un parámetro a tener en cuenta en los proyectos eólicos. B. Consiste en pintar de diferentes colores los aerogeneradores. C. Hay que tenerlo en cuenta en los estudios previos de prospección de futuras ubicaciones eólicas. D. Es como hay que adecuar y decorar las edificaciones de los municipios vecinos de los parques eólicos.

La distribución de los aerogeneradores en los parques eólicos se realiza: A. En zonas llanas mediante una distribución geométrica simple. B. De manera aleatoria. C. Mediante un algoritmo diseñado por un ordenador. D. Siguiendo la línea de máxima pendiente.

La tonalidad en la coloración de los aerogeneradores: A. Es un aspecto estético. B. Tiene que ser de colores llamativos para evitar la colisión de las aves. C. Hace que la presencia en el paisaje de los aerogeneradores sea más amigable y menos agresiva visualmente. D. Puede adoptar los colores representativos de la empresa encargada de la explotación del parque eólico.

En las instalaciones eólicas, el impacto sonoro: A. Es prácticamente inapreciable. B. Puede ser debido al ruido mecánico y al ruido aerodinámico. C. Es debido al ruido mecánico. D. Es debido al ruido aerodinámico.

En un parque eólico, los diferentes riesgos que entraña la construcción de una instalación de este tipo son: A. Riesgos vinculados a la seguridad, higiene industrial y ergonomía y psicosociología. B. Riesgos vinculados a la seguridad. C. Riesgos vinculados a la ergonomía y psicosociología. D. Riesgos vinculados a la higiene industrial.

En la construcción e instalación de parques eólicos es un riesgo asociado a la seguridad: A. Temperaturas extremas. B. Cortes y golpes con herramientas y objetos. C. Radiaciones. D. Burnout.

En la construcción e instalación de parques eólicos es un riesgo asociado a la higiene industrial: A. Movimientos repetitivos. B. Riesgo eléctrico. C. Proyección de partículas. D. Ruidos.

En la construcción e instalación de parques eólicos es un riesgo asociado a la ergonomía y psicosociología: A. Radiaciones. B. Burnout. C. Accidentes en el manejo de vehículos. D. Ruidos.

Se conocen comúnmente como EPI a: A. Sistema de seguridad y montaje en instalaciones eólicas. B. Tipo de arnés de seguridad. C. Es el marcado de homologación de los elementos de seguridad y salud. D. Equipos de protección individual.

Los EPI se clasifican en: A. Cuatro categorías. B. Tres categorías. C. Dos categorías. D. Cinco categorías.

Los EPI de categoría III: A. Protegen a los trabajadores de riesgos moderados. B. Protegen a los trabajadores de riesgos leves. C. Protegen a los trabajadores de riesgos que pueden llegar a provocar consecuencias mortales o irreversibles. D. Indican el tamaño o talla de estos.

En las operaciones de izado de cargas o materiales se tendrá en cuenta: A. La limpieza del terreno. B. Que se haya revisado que no haya ninguna carga inestable que pueda provocar la caída total o parcial de la misma. C. Que la superficie del terreno esté hormigonada. D. El estudio geotécnico del terreno.

En las instalaciones eólicas, el SCADA es. A. Un sistema que permite realizar el correcto seguimiento del funcionamiento de las instalaciones del parque eólico. B. Un modelo de aerogenerador. C. Un protocolo de seguridad en instalaciones eólicas. D. Una clasificación de los EPI.

En la señalización gráfica, las señales de advertencia: A. Son circulares con un pictograma negro sobre fondo blanco, con bordes y banda rojos. B. Son circulares y tienen bordes blancos con fondo azul y el pictograma es azul. C. Tienen un pictograma blanco sobre fondo verde. D. Son triangulares con bordes negros y fondo amarillo, con un pictograma negro.

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