QCM : Fonctionnement d’une éolienne — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les instruments et dispositifs d’orientation d’une éolienne :

L’anémomètre oriente les pales face au vent.
L’anémomètre commande directement la rotation des pales face au vent.
L’anémomètre mesure la vitesse du vent.
La dérive permet d’orienter les pales face au vent.
La dérive mesure la vitesse du vent autour de l’éolienne.

L’anémomètre mesure la vitesse du vent. · La dérive permet d’orienter les pales face au vent.

Explication

L’anémomètre mesure la vitesse du vent. La dérive sert à orienter les pales face au vent; ces deux fonctions ne doivent pas être confondues.

2. Lorsqu’un alternateur fonctionne, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le stator en rotation entraîne mécaniquement l’aimant du rotor dans l’alternateur.
La rotation du rotor supprime le champ magnétique présent dans l’alternateur.
Le bobinage du stator produit le courant avant toute rotation de l’aimant.
La rotation de l’aimant du rotor produit un champ magnétique qui se coupe sur le stator.
Le bobinage du stator produit un courant électrique lors de la rotation du rotor.

La rotation de l’aimant du rotor produit un champ magnétique qui se coupe sur le stator. · Le bobinage du stator produit un courant électrique lors de la rotation du rotor.

Explication

La rotation de l’aimant du rotor produit un champ magnétique qui se coupe sur le stator. Cette interaction permet au bobinage du stator de produire un courant électrique; le stator reste fixe et la rotation est nécessaire.

3. Les caractéristiques de constitution d’un alternateur comprennent :

Un rotor fixe formant une bobine et un stator mobile portant un aimant.
Un rotor mobile constitué d’un aimant et un stator fixe constitué d’une bobine.
Un rotor qui se déplace tandis que le stator demeure fixe.
Un stator mobile portant l’aimant et un rotor fixe portant le bobinage.
Un rotor, un stator et des balais d’alimentation parmi ses éléments constitutifs.

Un rotor mobile constitué d’un aimant et un stator fixe constitué d’une bobine. · Un rotor qui se déplace tandis que le stator demeure fixe. · Un rotor, un stator et des balais d’alimentation parmi ses éléments constitutifs.

Explication

L’alternateur comprend un rotor mobile, qui est un aimant, un stator fixe, qui est une bobine, ainsi que des balais d’alimentation. Les configurations inversant la mobilité du rotor et du stator sont incorrectes.

4. Dans la chaîne d’énergie d’une éolienne, quelles sont les propositions exactes ?

Le vent constitue l’énergie primaire de la chaîne d’énergie.
L’électricité constitue l’énergie secondaire produite dans cette chaîne.
Les câbles distribuent l’électricité produite vers le réseau.
Le générateur produit l’électricité à partir du mouvement mécanique.
Les pales et le rotor transforment l’énergie du vent en mouvement mécanique.

Le vent constitue l’énergie primaire de la chaîne d’énergie. · L’électricité constitue l’énergie secondaire produite dans cette chaîne. · Les câbles distribuent l’électricité produite vers le réseau. · Le générateur produit l’électricité à partir du mouvement mécanique. · Les pales et le rotor transforment l’énergie du vent en mouvement mécanique.

Explication

Le vent est l’énergie primaire. Les pales et le rotor la convertissent en mouvement mécanique, puis le générateur produit l’électricité. Enfin, les câbles distribuent cette électricité vers le réseau, où elle constitue l’énergie secondaire produite.

5. Parmi les propositions suivantes concernant la production d’énergie éolienne, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La production d’énergie éolienne dépend principalement de la combustion d’un combustible.
La production éolienne reste constante lorsque la vitesse du vent varie.
Les variations du vent peuvent entraîner une production électrique variable.
Le vent fournit la ressource nécessaire au fonctionnement des éoliennes.
La production d’énergie éolienne dépend de la présence et de la force du vent.

Les variations du vent peuvent entraîner une production électrique variable. · Le vent fournit la ressource nécessaire au fonctionnement des éoliennes. · La production d’énergie éolienne dépend de la présence et de la force du vent.

Explication

La production éolienne dépend du vent, qui constitue la ressource nécessaire au fonctionnement des éoliennes. Les variations de cette ressource peuvent donc rendre la production électrique variable. Elle ne repose ni sur une production constante ni sur la combustion d’un combustible.

6. Concernant les énergies renouvelables :

Une énergie renouvelable provient d’une ressource qui s’épuise avant de se reconstituer.
Une énergie renouvelable dépend d’une ressource naturelle qui ne se reconstitue pas.
Une énergie renouvelable correspond à une ressource naturelle qui se reconstitue relativement vite.
Une énergie renouvelable désigne une ressource naturelle dont la reconstitution demande plusieurs siècles.
Une énergie renouvelable se renouvelle plus rapidement qu’elle ne s’épuise.

Une énergie renouvelable correspond à une ressource naturelle qui se reconstitue relativement vite. · Une énergie renouvelable se renouvelle plus rapidement qu’elle ne s’épuise.

Explication

Une énergie renouvelable est une ressource naturelle qui se renouvelle plus rapidement qu’elle ne s’épuise. Elle ne se caractérise donc pas par une reconstitution demandant plusieurs siècles, ni par une dépendance à une ressource qui ne se reconstitue pas, ni par une combustion.

7. Parmi les propositions suivantes concernant le rôle d’une éolienne, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une éolienne convertit principalement l’énergie du vent en énergie mécanique.
Une éolienne transforme directement l’énergie du vent en énergie lumineuse.
Une éolienne exploite une énergie initiale fournie par le vent.
Une éolienne convertit l’énergie du vent en énergie électrique.
Une éolienne transforme l’énergie électrique en énergie mécanique du vent.

Une éolienne exploite une énergie initiale fournie par le vent. · Une éolienne convertit l’énergie du vent en énergie électrique.

Explication

Une éolienne utilise le vent comme énergie initiale et convertit l’énergie du vent en énergie électrique. Elle ne transforme donc pas principalement le vent en énergie mécanique, ne produit pas directement d’énergie lumineuse et ne convertit pas l’électricité en énergie mécanique du vent.

8. Concernant la notion de bloc fonctionnel :

Un bloc fonctionnel correspond à une énergie primaire utilisée par l’objet.
Un bloc fonctionnel est un sous-ensemble d’un objet technique.
Un bloc fonctionnel est défini comme un matériau constitutif de l’objet.
Un bloc fonctionnel contribue à satisfaire une ou plusieurs fonctions techniques.
Un bloc fonctionnel désigne une nuisance produite par un équipement.

Un bloc fonctionnel est un sous-ensemble d’un objet technique. · Un bloc fonctionnel contribue à satisfaire une ou plusieurs fonctions techniques.

Explication

Un bloc fonctionnel est un sous-ensemble d’un objet technique qui contribue à satisfaire une ou plusieurs fonctions techniques. Il ne désigne ni une énergie primaire, ni une nuisance, ni un matériau pris isolément.

9. Une éolienne doit se mettre en sécurité lorsque le vent dépasse le seuil prévu. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une vitesse du vent supérieure à 20 km/h déclenche la mise en sécurité.
L’anémomètre détecte le dépassement de 20 km/h avant l’arrêt de l’axe.
Une vitesse du vent supérieure à 20 km/h enclenche la poursuite de la rotation normale.
Le seuil de sécurité correspond à une vitesse du vent ne dépassant pas 20 km/h.
Le moteur est enclenché pour maintenir l’axe en rotation au-delà de 20 km/h.

Une vitesse du vent supérieure à 20 km/h déclenche la mise en sécurité. · L’anémomètre détecte le dépassement de 20 km/h avant l’arrêt de l’axe.

Explication

Au-delà de 20 km/h, l’anémomètre détecte la vitesse et enclenche le moteur afin que l’axe cesse de tourner. Le fonctionnement normal correspond donc à une vitesse qui ne dépasse pas ce seuil; le moteur ne maintient pas la rotation.

10. Concernant les avantages de l’énergie éolienne, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’énergie éolienne peut contribuer à réduire les émissions liées à la production électrique.
La production éolienne ne rejette pas de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement.
L’énergie éolienne constitue une source d’énergie renouvelable.
La production éolienne fournit une puissance indépendante des conditions météorologiques.
L’électricité éolienne nécessite une combustion continue pour être produite.

L’énergie éolienne peut contribuer à réduire les émissions liées à la production électrique. · La production éolienne ne rejette pas de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement. · L’énergie éolienne constitue une source d’énergie renouvelable.

Explication

L’éolien est une énergie renouvelable et son fonctionnement ne rejette pas de gaz à effet de serre. Il peut aussi éviter des émissions liées à d’autres modes de production électrique. En revanche, sa puissance dépend des conditions météorologiques et ne repose pas sur une combustion continue.

11. Les caractéristiques d’une fonction technique comprennent :

Une fonction technique répond à un besoin technique identifié.
Elle est assurée par des parties dépourvues de rôles complémentaires.
Elle peut être assurée par plusieurs parties d’un objet technique.
Elle est concrétisée par un composant isolé de l’objet.
Elle correspond à une énergie secondaire distribuée vers le réseau.

Une fonction technique répond à un besoin technique identifié. · Elle peut être assurée par plusieurs parties d’un objet technique.

Explication

Une fonction technique répond à un besoin technique et peut être assurée par plusieurs parties de l’objet. Ces parties ont des rôles différents et complémentaires et peuvent former un bloc fonctionnel. Une fonction technique n’est donc pas concrétisée par un composant isolé et ne correspond pas à une énergie secondaire distribuée vers le réseau.

12. À propos de l’alternateur, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’alternateur exploite directement l’énergie initiale du vent sans conversion intermédiaire.
L’alternateur transforme un mouvement mécanique de rotation en énergie électrique.
L’alternateur transforme une énergie thermique en énergie électrique.
L’alternateur peut aussi être appelé dynamo ou générateur.
L’alternateur intervient après la mise en mouvement mécanique dans la conversion énergétique.

L’alternateur transforme un mouvement mécanique de rotation en énergie électrique. · L’alternateur peut aussi être appelé dynamo ou générateur. · L’alternateur intervient après la mise en mouvement mécanique dans la conversion énergétique.

Explication

L’alternateur, également appelé dynamo ou générateur, transforme un mouvement mécanique de rotation en énergie électrique. Il intervient après la mise en mouvement mécanique dans la conversion énergétique et ne transforme pas une énergie thermique en électricité ni l’énergie électrique en mouvement mécanique.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 25 flashcards sur Fonctionnement d’une éolienne.

Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable ?

Une ressource naturelle qui se renouvelle plus vite qu'elle ne s'épuise.

Que convertit une éolienne ?

L'énergie du vent en énergie électrique.

Quels composants comprend une éolienne réelle ?

Un rotor, des pales, un mât, une nacelle, un multiplicateur, un générateur et un axe de rotation relié au réseau électrique.

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Consultez la fiche de révision complète sur Fonctionnement d’une éolienne.

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