విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 63 - బ్యాటరీలు మరియు అధునాతన శక్తి నిల్వ
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which statement best distinguishes a rechargeable battery from an electricity-generation source such as a solar module?
పునఃఛార్జ్ చేయగల బ్యాటరీని సౌర మాడ్యూల్ వంటి విద్యుత్ ఉత్పత్తి వనరుతో సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• A rechargeable battery accepts electrical energy during charging and stores it as chemical potential energy.
• During discharge, electrochemical reactions convert part of that stored chemical energy back into electrical energy for a load.
• A generating technology such as PV converts energy from an external primary resource, so storage should not be confused with generation.
• During discharge, electrochemical reactions convert part of that stored chemical energy back into electrical energy for a load.
• A generating technology such as PV converts energy from an external primary resource, so storage should not be confused with generation.
వివరణ:
• పునఃఛార్జ్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సమయంలో విద్యుత్ శక్తిని స్వీకరించి రసాయన స్థితిజ శక్తిగా నిల్వ చేస్తుంది.
• డిశ్చార్జ్ సమయంలో విద్యుత్-రసాయన చర్యలు నిల్వ రసాయన శక్తిలో కొంత భాగాన్ని లోడ్కు ఉపయోగపడే విద్యుత్గా తిరిగి మారుస్తాయి.
• PV వంటి ఉత్పత్తి సాంకేతికత బాహ్య ప్రాథమిక వనరులోని శక్తిని మారుస్తుంది; కాబట్టి నిల్వను ఉత్పత్తితో కలపకూడదు.
• డిశ్చార్జ్ సమయంలో విద్యుత్-రసాయన చర్యలు నిల్వ రసాయన శక్తిలో కొంత భాగాన్ని లోడ్కు ఉపయోగపడే విద్యుత్గా తిరిగి మారుస్తాయి.
• PV వంటి ఉత్పత్తి సాంకేతికత బాహ్య ప్రాథమిక వనరులోని శక్తిని మారుస్తుంది; కాబట్టి నిల్వను ఉత్పత్తితో కలపకూడదు.
Question 2
ప్రశ్న 2
During discharge of a conventional rechargeable lithium-ion cell, which description is correct?
సాంప్రదాయ పునఃఛార్జ్ లిథియం-అయాన్ కణం డిశ్చార్జ్ అవుతున్నప్పుడు సరైన వివరణ ఏది?
Explanation:
• In a lithium-ion cell, lithium ions shuttle internally between the two electrodes through the ion-conducting electrolyte.
• During discharge, electrons cannot take the ionic path through the electrolyte and instead flow through the external circuit, providing useful electrical current.
• Charging reverses the overall ion and electron flow using energy supplied by an external charger.
• During discharge, electrons cannot take the ionic path through the electrolyte and instead flow through the external circuit, providing useful electrical current.
• Charging reverses the overall ion and electron flow using energy supplied by an external charger.
వివరణ:
• లిథియం-అయాన్ కణంలో లిథియం అయాన్లు అయాన్ వాహక ఎలక్ట్రోలైట్ గుండా రెండు ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య కదులుతాయి.
• డిశ్చార్జ్ సమయంలో ఎలక్ట్రాన్లు ఎలక్ట్రోలైట్లోని అయాన్ మార్గం గుండా వెళ్లలేక బాహ్య వలయం గుండా ప్రవహించి ఉపయోగకర విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అందిస్తాయి.
• ఛార్జింగ్ సమయంలో బాహ్య ఛార్జర్ ఇచ్చే శక్తితో అయాన్లు, ఎలక్ట్రాన్ల మొత్తం కదలిక దిశ తిరుగుతుంది.
• డిశ్చార్జ్ సమయంలో ఎలక్ట్రాన్లు ఎలక్ట్రోలైట్లోని అయాన్ మార్గం గుండా వెళ్లలేక బాహ్య వలయం గుండా ప్రవహించి ఉపయోగకర విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అందిస్తాయి.
• ఛార్జింగ్ సమయంలో బాహ్య ఛార్జర్ ఇచ్చే శక్తితో అయాన్లు, ఎలక్ట్రాన్ల మొత్తం కదలిక దిశ తిరుగుతుంది.
Question 3
ప్రశ్న 3
What is the principal function of the separator in a typical lithium-ion battery cell?
సాధారణ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ కణంలోని సెపరేటర్ ప్రధాన పని ఏమిటి?
Explanation:
• The separator is electronically insulating so that the electrodes do not directly short-circuit through internal electronic contact.
• Its porous structure is wetted by electrolyte and allows charge-carrying ions to move between electrodes.
• Separator damage, shrinkage or penetration can contribute to internal short circuits and serious battery-safety events.
• Its porous structure is wetted by electrolyte and allows charge-carrying ions to move between electrodes.
• Separator damage, shrinkage or penetration can contribute to internal short circuits and serious battery-safety events.
వివరణ:
• సెపరేటర్ ఎలక్ట్రాన్లను వహించకుండా ఉండటం వల్ల రెండు ఎలక్ట్రోడ్లు లోపల నేరుగా సంపర్కమై షార్ట్-సర్క్యూట్ అవకుండా సహాయపడుతుంది.
• దాని రంధ్ర నిర్మాణం ఎలక్ట్రోలైట్తో తడిసి ఛార్జి మోయే అయాన్లు ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య కదలడానికి అవకాశం ఇస్తుంది.
• సెపరేటర్ దెబ్బతినడం, కుదించుకుపోవడం లేదా చీలిపోవడం లోపలి షార్ట్-సర్క్యూట్ మరియు తీవ్రమైన భద్రతా సంఘటనలకు కారణమవవచ్చు.
• దాని రంధ్ర నిర్మాణం ఎలక్ట్రోలైట్తో తడిసి ఛార్జి మోయే అయాన్లు ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య కదలడానికి అవకాశం ఇస్తుంది.
• సెపరేటర్ దెబ్బతినడం, కుదించుకుపోవడం లేదా చీలిపోవడం లోపలి షార్ట్-సర్క్యూట్ మరియు తీవ్రమైన భద్రతా సంఘటనలకు కారణమవవచ్చు.
Question 4
ప్రశ్న 4
Which statement best distinguishes energy density from power capability in a battery?
బ్యాటరీలో శక్తి సాంద్రతను శక్తి విడుదల సామర్థ్యం నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Energy capacity or energy density relates to the amount of work a battery can supply before it must be recharged.
• Power relates to the rate of energy transfer and therefore affects acceleration, fast charging, peak-load support and similar high-rate functions.
• Battery design involves trade-offs, so a chemistry optimized for high energy is not automatically the best for maximum power.
• Power relates to the rate of energy transfer and therefore affects acceleration, fast charging, peak-load support and similar high-rate functions.
• Battery design involves trade-offs, so a chemistry optimized for high energy is not automatically the best for maximum power.
వివరణ:
• శక్తి సామర్థ్యం లేదా శక్తి సాంద్రత బ్యాటరీ మళ్లీ ఛార్జ్ చేయాల్సిన ముందు ఎంత పని చేయగలదో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
• పవర్ అనేది శక్తి బదిలీ వేగం; అందువల్ల వాహన త్వరణం, వేగవంత ఛార్జింగ్, గరిష్ఠ లోడ్ మద్దతు వంటి పనులను ప్రభావితం చేస్తుంది.
• బ్యాటరీ రూపకల్పనలో పరస్పర రాజీలు ఉంటాయి; అధిక శక్తి నిల్వకు అనుకూల రసాయనం తప్పనిసరిగా అత్యధిక పవర్కు ఉత్తమం కాదు.
• పవర్ అనేది శక్తి బదిలీ వేగం; అందువల్ల వాహన త్వరణం, వేగవంత ఛార్జింగ్, గరిష్ఠ లోడ్ మద్దతు వంటి పనులను ప్రభావితం చేస్తుంది.
• బ్యాటరీ రూపకల్పనలో పరస్పర రాజీలు ఉంటాయి; అధిక శక్తి నిల్వకు అనుకూల రసాయనం తప్పనిసరిగా అత్యధిక పవర్కు ఉత్తమం కాదు.
Question 5
ప్రశ్న 5
Which statement correctly compares state of charge (SOC) and state of health (SOH)?
State of Charge (SOC) మరియు State of Health (SOH)లను సరిగ్గా పోల్చే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• SOC is analogous to a fuel gauge and estimates the remaining charge relative to a defined full-charge condition.
• SOH reflects aging-related changes such as capacity loss or increased resistance compared with a fresh or reference battery.
• Both are estimated quantities rather than directly visible internal variables and are important inputs to battery control.
• SOH reflects aging-related changes such as capacity loss or increased resistance compared with a fresh or reference battery.
• Both are estimated quantities rather than directly visible internal variables and are important inputs to battery control.
వివరణ:
• SOC ఇంధన సూచికలాగా పనిచేసి నిర్వచించిన పూర్తి ఛార్జ్ స్థితితో పోలిస్తే మిగిలిన ఛార్జిని అంచనా వేస్తుంది.
• SOH కొత్త లేదా సూచన బ్యాటరీతో పోలిస్తే సామర్థ్యం తగ్గడం, అంతర్గత నిరోధం పెరగడం వంటి వయోక్రమ క్షీణతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
• ఇవి నేరుగా కనిపించే అంతర్గత పరిమాణాలు కాక అంచనా విలువలు; బ్యాటరీ నియంత్రణకు రెండూ ముఖ్యమైనవి.
• SOH కొత్త లేదా సూచన బ్యాటరీతో పోలిస్తే సామర్థ్యం తగ్గడం, అంతర్గత నిరోధం పెరగడం వంటి వయోక్రమ క్షీణతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
• ఇవి నేరుగా కనిపించే అంతర్గత పరిమాణాలు కాక అంచనా విలువలు; బ్యాటరీ నియంత్రణకు రెండూ ముఖ్యమైనవి.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which combination best represents the core functions of a battery management system (BMS) in an EV battery pack?
విద్యుత్ వాహన బ్యాటరీ ప్యాక్లో Battery Management System (BMS) యొక్క ప్రధాన పనులను సరిగ్గా చూపే కలయిక ఏది?
Explanation:
• A BMS measures pack and cell variables and estimates internal states needed for safe operation and useful range prediction.
• It limits charge or discharge under unsafe conditions, coordinates contactors and can balance cells so weaker cells do not unnecessarily restrict the whole pack.
• Thermal management may be coordinated with the BMS, but the BMS does not generate the stored electrochemical energy.
• It limits charge or discharge under unsafe conditions, coordinates contactors and can balance cells so weaker cells do not unnecessarily restrict the whole pack.
• Thermal management may be coordinated with the BMS, but the BMS does not generate the stored electrochemical energy.
వివరణ:
• BMS ప్యాక్ మరియు కణ పరామితులను కొలిచి సురక్షిత నిర్వహణ, ఉపయోగకర పరిధి అంచనాకు అవసరమైన అంతర్గత స్థితులను అంచనా వేస్తుంది.
• అసురక్షిత పరిస్థితుల్లో ఛార్జ్ లేదా డిశ్చార్జ్ను పరిమితం చేసి, విద్యుత్ అనుసంధాన స్విచ్లను నియంత్రించి, బలహీన కణం మొత్తం ప్యాక్ను అనవసరంగా పరిమితం చేయకుండా కణ సమతుల్యాన్ని చేయగలదు.
• తాప నిర్వహణను BMSతో సమన్వయపరచవచ్చు; కానీ నిల్వ విద్యుత్-రసాయన శక్తిని BMS స్వయంగా ఉత్పత్తి చేయదు.
• అసురక్షిత పరిస్థితుల్లో ఛార్జ్ లేదా డిశ్చార్జ్ను పరిమితం చేసి, విద్యుత్ అనుసంధాన స్విచ్లను నియంత్రించి, బలహీన కణం మొత్తం ప్యాక్ను అనవసరంగా పరిమితం చేయకుండా కణ సమతుల్యాన్ని చేయగలదు.
• తాప నిర్వహణను BMSతో సమన్వయపరచవచ్చు; కానీ నిల్వ విద్యుత్-రసాయన శక్తిని BMS స్వయంగా ఉత్పత్తి చేయదు.
Question 7
ప్రశ్న 7
What is thermal runaway in the context of a lithium-ion battery?
లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ సందర్భంలో thermal runaway అంటే ఏమిటి?
Explanation:
• Thermal runaway occurs when heat-producing reactions inside a cell become self-sustaining and faster than the system can remove the heat.
• Triggers can include internal short circuits, severe overheating, overcharge, mechanical damage or other abuse depending on cell design.
• Cell design, BMS protection, cooling, mechanical protection and pack-level propagation barriers are therefore complementary safety measures.
• Triggers can include internal short circuits, severe overheating, overcharge, mechanical damage or other abuse depending on cell design.
• Cell design, BMS protection, cooling, mechanical protection and pack-level propagation barriers are therefore complementary safety measures.
వివరణ:
• కణం లోపల వేడి ఉత్పత్తి చేసే చర్యలు స్వయం-నిరంతరంగా మారి వ్యవస్థ వేడిని తొలగించే వేగం కంటే వేగంగా పెరిగితే thermal runaway జరుగుతుంది.
• కణ రూపకల్పనను బట్టి లోపలి షార్ట్-సర్క్యూట్, తీవ్రమైన వేడి, అధిక ఛార్జింగ్, యాంత్రిక నష్టం వంటి కారణాలు దీనిని ప్రేరేపించవచ్చు.
• కణ రూపకల్పన, BMS రక్షణ, శీతలీకరణ, యాంత్రిక రక్షణ, ప్యాక్ స్థాయి వ్యాప్తి నిరోధాలు పరస్పరపూరక భద్రతా చర్యలు.
• కణ రూపకల్పనను బట్టి లోపలి షార్ట్-సర్క్యూట్, తీవ్రమైన వేడి, అధిక ఛార్జింగ్, యాంత్రిక నష్టం వంటి కారణాలు దీనిని ప్రేరేపించవచ్చు.
• కణ రూపకల్పన, BMS రక్షణ, శీతలీకరణ, యాంత్రిక రక్షణ, ప్యాక్ స్థాయి వ్యాప్తి నిరోధాలు పరస్పరపూరక భద్రతా చర్యలు.
Question 8
ప్రశ్న 8
Which statement most accurately compares lithium iron phosphate (LFP) and nickel-rich lithium-ion cathode chemistries such as NMC/NCA at a general technology level?
Lithium Iron Phosphate (LFP) మరియు NMC/NCA వంటి నికెల్ అధిక లిథియం-అయాన్ కాథోడ్ రసాయనాలను సాధారణ సాంకేతిక స్థాయిలో సరిగ్గా పోల్చే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• LFP uses an iron-phosphate cathode and avoids nickel and cobalt in that cathode chemistry.
• Its strong structural and thermal stability can support long cycle life and good abuse tolerance, though cell-level energy density is often lower than leading nickel-rich chemistries.
• NMC/NCA chemistries can raise specific energy but involve different raw-material, thermal-management and lifetime trade-offs, so application choice is multidimensional.
• Its strong structural and thermal stability can support long cycle life and good abuse tolerance, though cell-level energy density is often lower than leading nickel-rich chemistries.
• NMC/NCA chemistries can raise specific energy but involve different raw-material, thermal-management and lifetime trade-offs, so application choice is multidimensional.
వివరణ:
• LFPలో ఇనుము-ఫాస్ఫేట్ కాథోడ్ను ఉపయోగిస్తారు; ఆ కాథోడ్ రసాయనంలో నికెల్, కోబాల్ట్ అవసరం ఉండదు.
• దాని నిర్మాణ, తాప స్థిరత్వం దీర్ఘ చక్ర జీవితం మరియు మంచి దుర్వినియోగ సహనానికి సహాయపడగలదు; అయితే కణ స్థాయి శక్తి సాంద్రత ప్రముఖ నికెల్-అధిక రసాయనాల కంటే తరచుగా తక్కువగా ఉంటుంది.
• NMC/NCA అధిక నిర్దిష్ట శక్తి ఇవ్వగలిగినా ముడి పదార్థాలు, తాప నిర్వహణ, జీవితకాలంలో వేర్వేరు రాజీలు ఉంటాయి; కాబట్టి వినియోగ ఎంపిక అనేక అంశాలపై ఆధారపడుతుంది.
• దాని నిర్మాణ, తాప స్థిరత్వం దీర్ఘ చక్ర జీవితం మరియు మంచి దుర్వినియోగ సహనానికి సహాయపడగలదు; అయితే కణ స్థాయి శక్తి సాంద్రత ప్రముఖ నికెల్-అధిక రసాయనాల కంటే తరచుగా తక్కువగా ఉంటుంది.
• NMC/NCA అధిక నిర్దిష్ట శక్తి ఇవ్వగలిగినా ముడి పదార్థాలు, తాప నిర్వహణ, జీవితకాలంలో వేర్వేరు రాజీలు ఉంటాయి; కాబట్టి వినియోగ ఎంపిక అనేక అంశాలపై ఆధారపడుతుంది.
Question 9
ప్రశ్న 9
Which statement best describes sodium-ion batteries relative to lithium-ion batteries?
లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలతో పోలిస్తే సోడియం-అయాన్ బ్యాటరీలను సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Sodium-ion batteries share the broad rocking-chair concept of reversible ion movement between host electrodes, but they require sodium-compatible electrode and electrolyte materials.
• Sodium is abundant and geographically widespread, creating interest in supply-chain diversification and potentially lower material constraints.
• Sodium ions are larger and the electrochemical potentials differ from lithium, so energy density, rate performance and cycle life depend strongly on the chosen chemistry rather than being identical to lithium-ion.
• Sodium is abundant and geographically widespread, creating interest in supply-chain diversification and potentially lower material constraints.
• Sodium ions are larger and the electrochemical potentials differ from lithium, so energy density, rate performance and cycle life depend strongly on the chosen chemistry rather than being identical to lithium-ion.
వివరణ:
• సోడియం-అయాన్ బ్యాటరీలు ఆతిథ్య ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య అయాన్లు తిరోగమనంగా కదిలే సాధారణ భావనను పంచుకుంటాయి; కానీ సోడియానికి అనుకూల ఎలక్ట్రోడ్, ఎలక్ట్రోలైట్ పదార్థాలు అవసరం.
• సోడియం సమృద్ధిగా, విస్తృతంగా లభించడం వల్ల సరఫరా గొలుసు వైవిధ్యం మరియు కొన్ని పదార్థ పరిమితులను తగ్గించే అవకాశంపై ఆసక్తి ఉంది.
• సోడియం అయాన్లు పెద్దవిగా ఉండటం, విద్యుత్-రసాయన సామర్థ్యాలు లిథియం నుంచి భిన్నంగా ఉండటం వల్ల శక్తి సాంద్రత, వేగ పనితీరు, చక్ర జీవితం ఎంపిక చేసిన రసాయనంపై ఆధారపడతాయి.
• సోడియం సమృద్ధిగా, విస్తృతంగా లభించడం వల్ల సరఫరా గొలుసు వైవిధ్యం మరియు కొన్ని పదార్థ పరిమితులను తగ్గించే అవకాశంపై ఆసక్తి ఉంది.
• సోడియం అయాన్లు పెద్దవిగా ఉండటం, విద్యుత్-రసాయన సామర్థ్యాలు లిథియం నుంచి భిన్నంగా ఉండటం వల్ల శక్తి సాంద్రత, వేగ పనితీరు, చక్ర జీవితం ఎంపిక చేసిన రసాయనంపై ఆధారపడతాయి.
Question 10
ప్రశ్న 10
Which statement about solid-state batteries is scientifically appropriate?
ఘన-స్థితి బ్యాటరీల గురించి శాస్త్రీయంగా సరైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Solid-state batteries use a solid electrolyte to conduct ions between electrodes instead of the conventional flammable organic-liquid electrolyte used in many lithium-ion cells.
• Solid electrolytes can support high-energy electrode concepts such as lithium metal, but good solid-solid contact and stable interfaces are difficult to maintain during cycling.
• Safety and energy-density potential are important motivations, yet large-scale manufacturing, interface control, pressure requirements and lifetime remain active engineering challenges.
• Solid electrolytes can support high-energy electrode concepts such as lithium metal, but good solid-solid contact and stable interfaces are difficult to maintain during cycling.
• Safety and energy-density potential are important motivations, yet large-scale manufacturing, interface control, pressure requirements and lifetime remain active engineering challenges.
వివరణ:
• ఘన-స్థితి బ్యాటరీల్లో అనేక లిథియం-అయాన్ కణాల్లో ఉండే సాంప్రదాయ జ్వాలనీయ సేంద్రీయ ద్రవ ఎలక్ట్రోలైట్ స్థానంలో అయాన్లను వహించే ఘన ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది.
• ఘన ఎలక్ట్రోలైట్లు లిథియం లోహం వంటి అధిక శక్తి ఎలక్ట్రోడ్ భావనలకు మద్దతు ఇవ్వగలవు; కానీ చక్రాల సమయంలో మంచి ఘన-ఘన సంపర్కం, స్థిర అంతరముఖాలను కొనసాగించడం కష్టం.
• భద్రత, అధిక శక్తి సాంద్రత అవకాశం ప్రధాన ప్రేరణలు; అయినప్పటికీ భారీ తయారీ, అంతరముఖ నియంత్రణ, పీడన అవసరాలు, జీవితకాలం ఇంకా ఇంజినీరింగ్ సవాళ్లు.
• ఘన ఎలక్ట్రోలైట్లు లిథియం లోహం వంటి అధిక శక్తి ఎలక్ట్రోడ్ భావనలకు మద్దతు ఇవ్వగలవు; కానీ చక్రాల సమయంలో మంచి ఘన-ఘన సంపర్కం, స్థిర అంతరముఖాలను కొనసాగించడం కష్టం.
• భద్రత, అధిక శక్తి సాంద్రత అవకాశం ప్రధాన ప్రేరణలు; అయినప్పటికీ భారీ తయారీ, అంతరముఖ నియంత్రణ, పీడన అవసరాలు, జీవితకాలం ఇంకా ఇంజినీరింగ్ సవాళ్లు.
Question 11
ప్రశ్న 11
Which feature of a conventional redox-flow battery most clearly distinguishes it from an ordinary sealed lithium-ion cell?
సాంప్రదాయ రెడాక్స్-ఫ్లో బ్యాటరీని సాధారణ మూసివేసిన లిథియం-అయాన్ కణం నుంచి స్పష్టంగా వేరు చేసే లక్షణం ఏది?
Explanation:
• In many redox-flow batteries, anolyte and catholyte are stored in external reservoirs and circulated through a cell stack where electrochemical conversion occurs.
• Increasing tank volume can increase stored energy, while stack area or number of cells largely determines power, allowing substantial energy-power design flexibility.
• Pumps, tanks, membranes and hydraulic systems add size and complexity, making flow batteries especially attractive for many stationary rather than compact mobile applications.
• Increasing tank volume can increase stored energy, while stack area or number of cells largely determines power, allowing substantial energy-power design flexibility.
• Pumps, tanks, membranes and hydraulic systems add size and complexity, making flow batteries especially attractive for many stationary rather than compact mobile applications.
వివరణ:
• అనేక రెడాక్స్-ఫ్లో బ్యాటరీల్లో అనోలైట్, కాథోలైట్ను బాహ్య ట్యాంకుల్లో నిల్వ చేసి విద్యుత్-రసాయన మార్పిడి జరిగే కణ స్టాక్ గుండా ప్రసరింపజేస్తారు.
• ట్యాంకు పరిమాణం పెంచడం ద్వారా నిల్వ శక్తిని, స్టాక్ విస్తీర్ణం లేదా కణాల సంఖ్య ద్వారా పవర్ను ప్రధానంగా మార్చవచ్చు; అందువల్ల శక్తి-పవర్ రూపకల్పనలో సౌలభ్యం ఉంటుంది.
• పంపులు, ట్యాంకులు, పొరలు, ద్రవ ప్రసరణ వ్యవస్థలు పరిమాణం మరియు సంక్లిష్టతను పెంచుతాయి; కాబట్టి అనేక స్థిర నిల్వ వినియోగాలకు ఇవి ప్రత్యేకంగా అనుకూలం.
• ట్యాంకు పరిమాణం పెంచడం ద్వారా నిల్వ శక్తిని, స్టాక్ విస్తీర్ణం లేదా కణాల సంఖ్య ద్వారా పవర్ను ప్రధానంగా మార్చవచ్చు; అందువల్ల శక్తి-పవర్ రూపకల్పనలో సౌలభ్యం ఉంటుంది.
• పంపులు, ట్యాంకులు, పొరలు, ద్రవ ప్రసరణ వ్యవస్థలు పరిమాణం మరియు సంక్లిష్టతను పెంచుతాయి; కాబట్టి అనేక స్థిర నిల్వ వినియోగాలకు ఇవి ప్రత్యేకంగా అనుకూలం.
Question 12
ప్రశ్న 12
A grid-storage developer wants to double the energy duration of a vanadium redox-flow battery while keeping approximately the same maximum power rating. Which design change is conceptually most direct?
ఒక గ్రిడ్ నిల్వ అభివృద్ధిదారు వానాడియం రెడాక్స్-ఫ్లో బ్యాటరీ గరిష్ఠ పవర్ను దాదాపు అదే స్థాయిలో ఉంచుతూ శక్తి నిల్వ వ్యవధిని రెట్టింపు చేయాలనుకుంటున్నాడు. భావనాత్మకంగా అత్యంత నేర రూపకల్పన మార్పు ఏది?
Explanation:
• In a conventional flow battery, stored energy is closely tied to the amount and concentration of electroactive species in the external electrolyte tanks.
• Maximum power is more closely linked to the electrochemical stack, including active area and number of cells.
• This partial decoupling of energy and power is a key reason flow batteries are considered for long-duration stationary storage.
• Maximum power is more closely linked to the electrochemical stack, including active area and number of cells.
• This partial decoupling of energy and power is a key reason flow batteries are considered for long-duration stationary storage.
వివరణ:
• సాంప్రదాయ ఫ్లో బ్యాటరీలో నిల్వ శక్తి బాహ్య ఎలక్ట్రోలైట్ ట్యాంకుల్లోని విద్యుత్-రసాయన క్రియాశీల పదార్థాల పరిమాణం, సాంద్రతతో బలంగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
• గరిష్ఠ పవర్ విద్యుత్-రసాయన స్టాక్లోని క్రియాశీల విస్తీర్ణం, కణాల సంఖ్యతో ఎక్కువగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
• శక్తి మరియు పవర్ను కొంతవరకు స్వతంత్రంగా రూపకల్పన చేయగలగడం దీర్ఘకాల స్థిర నిల్వకు ఫ్లో బ్యాటరీల ప్రధాన ప్రయోజనాల్లో ఒకటి.
• గరిష్ఠ పవర్ విద్యుత్-రసాయన స్టాక్లోని క్రియాశీల విస్తీర్ణం, కణాల సంఖ్యతో ఎక్కువగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
• శక్తి మరియు పవర్ను కొంతవరకు స్వతంత్రంగా రూపకల్పన చేయగలగడం దీర్ఘకాల స్థిర నిల్వకు ఫ్లో బ్యాటరీల ప్రధాన ప్రయోజనాల్లో ఒకటి.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which statement best captures the metal-air battery concept?
లోహ-గాలి బ్యాటరీ భావనను సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Metal-air cells avoid storing the cathode reactant entirely inside the battery because oxygen can be drawn from the surrounding atmosphere.
• This contributes to attractive theoretical specific energy for systems such as zinc-air or lithium-air.
• Practical rechargeable designs must manage air-electrode catalysis, oxygen transport, electrolyte stability, contaminants, metal-electrode degradation and round-trip efficiency.
• This contributes to attractive theoretical specific energy for systems such as zinc-air or lithium-air.
• Practical rechargeable designs must manage air-electrode catalysis, oxygen transport, electrolyte stability, contaminants, metal-electrode degradation and round-trip efficiency.
వివరణ:
• లోహ-గాలి కణాల్లో కాథోడ్ ప్రతిచర్య పదార్థాన్ని మొత్తం బ్యాటరీలో నిల్వ చేయాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది; చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం నుంచి ఆక్సిజన్ను పొందవచ్చు.
• దీనివల్ల జింక్-గాలి లేదా లిథియం-గాలి వంటి వ్యవస్థలకు సిద్ధాంతపరంగా ఆకర్షణీయ నిర్దిష్ట శక్తి సాధ్యమవుతుంది.
• ఆచరణాత్మక పునఃఛార్జ్ రూపకల్పనల్లో గాలి ఎలక్ట్రోడ్ ఉత్ప్రేరణ, ఆక్సిజన్ రవాణా, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థిరత్వం, కలుషితాలు, లోహ ఎలక్ట్రోడ్ క్షీణత, పూర్తి-చక్ర సామర్థ్యాన్ని నిర్వహించాలి.
• దీనివల్ల జింక్-గాలి లేదా లిథియం-గాలి వంటి వ్యవస్థలకు సిద్ధాంతపరంగా ఆకర్షణీయ నిర్దిష్ట శక్తి సాధ్యమవుతుంది.
• ఆచరణాత్మక పునఃఛార్జ్ రూపకల్పనల్లో గాలి ఎలక్ట్రోడ్ ఉత్ప్రేరణ, ఆక్సిజన్ రవాణా, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థిరత్వం, కలుషితాలు, లోహ ఎలక్ట్రోడ్ క్షీణత, పూర్తి-చక్ర సామర్థ్యాన్ని నిర్వహించాలి.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which battery characteristic is generally more critical for a passenger EV than for a stationary grid-storage installation occupying a fixed site?
స్థిర ప్రదేశంలో ఉండే గ్రిడ్ బ్యాటరీ నిల్వతో పోలిస్తే ప్రయాణికుల విద్యుత్ వాహనంలో సాధారణంగా ఏ బ్యాటరీ లక్షణం మరింత కీలకం?
Explanation:
• Mobile applications impose strong mass and volume constraints, so energy stored per kilogram and per litre directly affect EV range and packaging.
• EV batteries must also provide sufficient power, fast-charge capability, safety and long life under changing temperatures and driving loads.
• Stationary systems can often tolerate lower energy density if the chemistry offers advantages in cost, cycle life, safety or long-duration storage.
• EV batteries must also provide sufficient power, fast-charge capability, safety and long life under changing temperatures and driving loads.
• Stationary systems can often tolerate lower energy density if the chemistry offers advantages in cost, cycle life, safety or long-duration storage.
వివరణ:
• చలన వినియోగాల్లో బరువు, పరిమాణ పరిమితులు కఠినంగా ఉండటం వల్ల ప్రతి కిలోగ్రామ్, ప్రతి లీటర్కు నిల్వ శక్తి EV ప్రయాణ దూరం, అమరికను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
• EV బ్యాటరీలు వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతలు, డ్రైవింగ్ లోడ్లలో తగిన పవర్, వేగ ఛార్జింగ్, భద్రత, దీర్ఘ జీవితాన్ని కూడా అందించాలి.
• స్థిర నిల్వ వ్యవస్థల్లో తక్కువ శక్తి సాంద్రతను కొన్ని సందర్భాల్లో అంగీకరించవచ్చు; ఖర్చు, చక్ర జీవితం, భద్రత లేదా దీర్ఘకాల నిల్వలో ప్రయోజనాలు ముఖ్యమవుతాయి.
• EV బ్యాటరీలు వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతలు, డ్రైవింగ్ లోడ్లలో తగిన పవర్, వేగ ఛార్జింగ్, భద్రత, దీర్ఘ జీవితాన్ని కూడా అందించాలి.
• స్థిర నిల్వ వ్యవస్థల్లో తక్కువ శక్తి సాంద్రతను కొన్ని సందర్భాల్లో అంగీకరించవచ్చు; ఖర్చు, చక్ర జీవితం, భద్రత లేదా దీర్ఘకాల నిల్వలో ప్రయోజనాలు ముఖ్యమవుతాయి.
Question 15
ప్రశ్న 15
A solar farm produces excess electricity at noon and the grid needs more electricity after sunset. What is the role of a battery energy storage system in this situation?
ఒక సౌర విద్యుత్ కేంద్రం మధ్యాహ్నం అదనపు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది; సూర్యాస్తమయం తరువాత గ్రిడ్కు ఎక్కువ విద్యుత్ అవసరం. ఈ సందర్భంలో బ్యాటరీ శక్తి నిల్వ వ్యవస్థ పాత్ర ఏమిటి?
Explanation:
• A battery can absorb electrical energy when generation exceeds immediate demand and release part of it later when it is more valuable to the grid.
• This time shifting can reduce renewable curtailment and support evening peaks, depending on battery duration and grid needs.
• The battery does not create additional primary energy; charging and discharging also involve efficiency losses.
• This time shifting can reduce renewable curtailment and support evening peaks, depending on battery duration and grid needs.
• The battery does not create additional primary energy; charging and discharging also involve efficiency losses.
వివరణ:
• ఉత్పత్తి తక్షణ డిమాండ్ను మించినప్పుడు బ్యాటరీ విద్యుత్ శక్తిని స్వీకరించి నిల్వ చేసి తరువాత గ్రిడ్కు అవసరమైన సమయంలో కొంత భాగాన్ని విడుదల చేయగలదు.
• బ్యాటరీ వ్యవధి, గ్రిడ్ అవసరాలను బట్టి ఈ కాల మార్పిడి పునరుత్పాదక విద్యుత్ వృథాను తగ్గించి సాయంత్ర గరిష్ఠ డిమాండ్కు సహాయపడగలదు.
• బ్యాటరీ కొత్త ప్రాథమిక శక్తిని సృష్టించదు; ఛార్జింగ్, డిశ్చార్జింగ్లో సామర్థ్య నష్టాలు కూడా ఉంటాయి.
• బ్యాటరీ వ్యవధి, గ్రిడ్ అవసరాలను బట్టి ఈ కాల మార్పిడి పునరుత్పాదక విద్యుత్ వృథాను తగ్గించి సాయంత్ర గరిష్ఠ డిమాండ్కు సహాయపడగలదు.
• బ్యాటరీ కొత్త ప్రాథమిక శక్తిని సృష్టించదు; ఛార్జింగ్, డిశ్చార్జింగ్లో సామర్థ్య నష్టాలు కూడా ఉంటాయి.
Question 16
ప్రశ్న 16
Which statement about battery recycling is most accurate?
బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ గురించి అత్యంత సరైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• End-of-life batteries can contain lithium, nickel, cobalt, copper, aluminium, graphite and other materials whose recovery can support a more circular supply chain.
• Recycling routes may use mechanical separation, pyrometallurgy, hydrometallurgy or direct-recycling approaches depending on chemistry and product goals.
• Collection safety, residual charge, mixed chemistries and achieving battery-grade recycled material are important practical challenges.
• Recycling routes may use mechanical separation, pyrometallurgy, hydrometallurgy or direct-recycling approaches depending on chemistry and product goals.
• Collection safety, residual charge, mixed chemistries and achieving battery-grade recycled material are important practical challenges.
వివరణ:
• జీవితాంత బ్యాటరీల్లో లిథియం, నికెల్, కోబాల్ట్, రాగి, అల్యూమినియం, గ్రాఫైట్ వంటి తిరిగి పొందగల పదార్థాలు ఉండి మరింత చక్రాకార సరఫరా గొలుసుకు సహాయపడవచ్చు.
• రసాయనం, తుది లక్ష్యాన్ని బట్టి యాంత్రిక వేర్పాటు, అధిక ఉష్ణ ప్రాసెసింగ్, ద్రవ-రసాయన ప్రాసెసింగ్ లేదా నేర రీసైక్లింగ్ పద్ధతులు ఉపయోగించవచ్చు.
• సురక్షిత సేకరణ, మిగిలిన ఛార్జి, కలిపిన రసాయనాలు మరియు బ్యాటరీ-గ్రేడ్ పునర్వినియోగ పదార్థ నాణ్యత సాధించడం ముఖ్య సవాళ్లు.
• రసాయనం, తుది లక్ష్యాన్ని బట్టి యాంత్రిక వేర్పాటు, అధిక ఉష్ణ ప్రాసెసింగ్, ద్రవ-రసాయన ప్రాసెసింగ్ లేదా నేర రీసైక్లింగ్ పద్ధతులు ఉపయోగించవచ్చు.
• సురక్షిత సేకరణ, మిగిలిన ఛార్జి, కలిపిన రసాయనాలు మరియు బ్యాటరీ-గ్రేడ్ పునర్వినియోగ పదార్థ నాణ్యత సాధించడం ముఖ్య సవాళ్లు.
Question 17
ప్రశ్న 17
With reference to India's Battery Waste Management Rules framework, which statement is correct?
భారత Battery Waste Management Rules వ్యవస్థకు సంబంధించి సరైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• India's Battery Waste Management Rules, 2022 replaced the earlier lead-acid-focused framework and cover portable, automotive, EV and industrial batteries across chemistries.
• The rules apply Extended Producer Responsibility so producers must meet assigned obligations through environmentally sound recycling or refurbishment mechanisms.
• Registration, reporting and certified recycling are therefore part of battery lifecycle governance rather than end-of-life waste being unmanaged.
• The rules apply Extended Producer Responsibility so producers must meet assigned obligations through environmentally sound recycling or refurbishment mechanisms.
• Registration, reporting and certified recycling are therefore part of battery lifecycle governance rather than end-of-life waste being unmanaged.
వివరణ:
• భారత Battery Waste Management Rules, 2022 పాత సీసం-ఆమ్ల కేంద్రిత వ్యవస్థను భర్తీ చేసి పోర్టబుల్, వాహన, EV మరియు పారిశ్రామిక బ్యాటరీలను వేర్వేరు రసాయనాలతో సహా కవర్ చేస్తాయి.
• Extended Producer Responsibility ప్రకారం ఉత్పత్తిదారులు పర్యావరణపరంగా సముచిత రీసైక్లింగ్ లేదా పునరుద్ధరణ ద్వారా నిర్ణయించిన బాధ్యతలను నెరవేర్చాలి.
• కాబట్టి నమోదు, నివేదికలు, ధృవీకరించిన రీసైక్లింగ్ బ్యాటరీ జీవితచక్ర నిర్వహణలో భాగాలు.
• Extended Producer Responsibility ప్రకారం ఉత్పత్తిదారులు పర్యావరణపరంగా సముచిత రీసైక్లింగ్ లేదా పునరుద్ధరణ ద్వారా నిర్ణయించిన బాధ్యతలను నెరవేర్చాలి.
• కాబట్టి నమోదు, నివేదికలు, ధృవీకరించిన రీసైక్లింగ్ బ్యాటరీ జీవితచక్ర నిర్వహణలో భాగాలు.
Question 18
ప్రశ్న 18
As of September 2026, which statement correctly describes India's Production Linked Incentive (PLI) programme for Advanced Chemistry Cell (ACC) battery storage?
2026 సెప్టెంబర్ నాటికి భారత Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage Production Linked Incentive (PLI) కార్యక్రమాన్ని సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• The National Programme on ACC Battery Storage was approved with an outlay of ₹18,100 crore and a target of 50 GWh of domestic advanced-cell manufacturing capacity.
• By 2026, 40 GWh had been awarded to beneficiary firms, while a fresh tender for the remaining 10 GWh was issued specifically for grid-scale stationary-storage manufacturing capacity.
• The scheme is designed to strengthen domestic advanced-cell manufacturing and is technology-agnostic rather than restricted to a single chemistry.
• By 2026, 40 GWh had been awarded to beneficiary firms, while a fresh tender for the remaining 10 GWh was issued specifically for grid-scale stationary-storage manufacturing capacity.
• The scheme is designed to strengthen domestic advanced-cell manufacturing and is technology-agnostic rather than restricted to a single chemistry.
వివరణ:
• National Programme on ACC Battery Storage ₹18,100 కోట్ల వ్యయంతో 50 GWh దేశీయ అధునాతన కణ తయారీ సామర్థ్య లక్ష్యంతో ఆమోదించబడింది.
• 2026 నాటికి 40 GWh సామర్థ్యం లబ్ధిదార సంస్థలకు కేటాయించబడగా మిగిలిన 10 GWhకు గ్రిడ్-స్థాయి స్థిర నిల్వ తయారీ కోసం కొత్త టెండర్ జారీ చేశారు.
• ఈ పథకం దేశీయ అధునాతన కణ తయారీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి రూపొందించబడింది; ఒకే రసాయనానికి పరిమితం కాక సాంకేతికత-తటస్థంగా ఉంది.
• 2026 నాటికి 40 GWh సామర్థ్యం లబ్ధిదార సంస్థలకు కేటాయించబడగా మిగిలిన 10 GWhకు గ్రిడ్-స్థాయి స్థిర నిల్వ తయారీ కోసం కొత్త టెండర్ జారీ చేశారు.
• ఈ పథకం దేశీయ అధునాతన కణ తయారీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి రూపొందించబడింది; ఒకే రసాయనానికి పరిమితం కాక సాంకేతికత-తటస్థంగా ఉంది.
Question 19
ప్రశ్న 19
Match the battery technology with its characteristic feature: 1. Lithium-ion — reversible lithium-ion transport between host electrodes 2. Solid-state battery — solid ion-conducting electrolyte 3. Redox-flow battery — externally stored liquid electrolytes circulated through a cell stack 4. Metal-air battery — oxygen from air participates in the cathode reaction. Which option is correct?
బ్యాటరీ సాంకేతికతను దాని ముఖ్య లక్షణంతో జతపరచండి: 1. లిథియం-అయాన్ — ఆతిథ్య ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య లిథియం అయాన్ల తిరోగమన రవాణా 2. ఘన-స్థితి బ్యాటరీ — ఘన అయాన్-వాహక ఎలక్ట్రోలైట్ 3. రెడాక్స్-ఫ్లో బ్యాటరీ — బాహ్యంగా నిల్వ చేసిన ద్రవ ఎలక్ట్రోలైట్లను కణ స్టాక్ గుండా ప్రసరించడం 4. లోహ-గాలి బ్యాటరీ — గాలిలోని ఆక్సిజన్ కాథోడ్ చర్యలో పాల్గొనడం. సరైన ఎంపిక ఏది?
Explanation:
• Lithium-ion batteries shuttle lithium ions between electrode host materials, while solid-state batteries are defined by a solid ion-conducting electrolyte.
• Conventional redox-flow batteries store active electrolytes in external tanks and circulate them through the reaction stack.
• Metal-air systems use atmospheric oxygen as a cathode reactant, so all four technology-feature pairs are correct.
• Conventional redox-flow batteries store active electrolytes in external tanks and circulate them through the reaction stack.
• Metal-air systems use atmospheric oxygen as a cathode reactant, so all four technology-feature pairs are correct.
వివరణ:
• లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీల్లో లిథియం అయాన్లు ఎలక్ట్రోడ్ ఆతిథ్య పదార్థాల మధ్య కదులుతాయి; ఘన-స్థితి బ్యాటరీ ప్రధాన లక్షణం ఘన అయాన్-వాహక ఎలక్ట్రోలైట్.
• సాంప్రదాయ రెడాక్స్-ఫ్లో బ్యాటరీల్లో క్రియాశీల ఎలక్ట్రోలైట్లను బాహ్య ట్యాంకుల్లో నిల్వ చేసి ప్రతిచర్య స్టాక్ గుండా ప్రసరింపజేస్తారు.
• లోహ-గాలి వ్యవస్థల్లో వాతావరణ ఆక్సిజన్ కాథోడ్ ప్రతిచర్య పదార్థంగా పనిచేస్తుంది; కాబట్టి నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• సాంప్రదాయ రెడాక్స్-ఫ్లో బ్యాటరీల్లో క్రియాశీల ఎలక్ట్రోలైట్లను బాహ్య ట్యాంకుల్లో నిల్వ చేసి ప్రతిచర్య స్టాక్ గుండా ప్రసరింపజేస్తారు.
• లోహ-గాలి వ్యవస్థల్లో వాతావరణ ఆక్సిజన్ కాథోడ్ ప్రతిచర్య పదార్థంగా పనిచేస్తుంది; కాబట్టి నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Question 20
ప్రశ్న 20
Consider the following statements: 1. A rechargeable battery stores energy supplied during charging rather than creating primary energy. 2. A BMS can monitor cells and enforce operating limits but cannot eliminate all battery failure modes. 3. Increasing electrolyte-tank capacity in a conventional flow battery can increase energy capacity without an equal increase in cell-stack power rating. 4. Every solid-state battery is automatically immune to internal short circuits and thermal hazards. How many statements are correct?
క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి: 1. పునఃఛార్జ్ బ్యాటరీ ప్రాథమిక శక్తిని సృష్టించకుండా ఛార్జింగ్ సమయంలో అందించిన శక్తిని నిల్వ చేస్తుంది. 2. BMS కణాలను పర్యవేక్షించి కార్య పరిమితులను అమలు చేయగలదు; కానీ అన్ని బ్యాటరీ వైఫల్యాలను పూర్తిగా తొలగించదు. 3. సాంప్రదాయ ఫ్లో బ్యాటరీలో ఎలక్ట్రోలైట్ ట్యాంకు సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ద్వారా కణ స్టాక్ పవర్ను అదే మేర పెంచకుండానే శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచవచ్చు. 4. ప్రతి ఘన-స్థితి బ్యాటరీ లోపలి షార్ట్-సర్క్యూట్ మరియు తాప ప్రమాదాలకు స్వయంగా పూర్తిగా నిరోధకమైనది. పై వాక్యాల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• Statements 1 and 2 are correct: batteries shift previously supplied energy in time, and a BMS reduces risk but cannot guarantee that every failure is impossible.
• Statement 3 is correct because conventional flow-battery energy is strongly associated with external electrolyte inventory while stack design largely determines power.
• Statement 4 is incorrect because solid-state systems can still face interface failure, lithium penetration, defects and thermal or mechanical hazards depending on materials and design.
• Statement 3 is correct because conventional flow-battery energy is strongly associated with external electrolyte inventory while stack design largely determines power.
• Statement 4 is incorrect because solid-state systems can still face interface failure, lithium penetration, defects and thermal or mechanical hazards depending on materials and design.
వివరణ:
• 1, 2 వాక్యాలు సరైనవి; బ్యాటరీలు ముందుగా అందించిన శక్తిని కాల పరంగా మార్చుతాయి, BMS ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదు కానీ ప్రతి వైఫల్యాన్ని అసాధ్యం చేయదు.
• 3వ వాక్యం సరైనది; సాంప్రదాయ ఫ్లో బ్యాటరీలో శక్తి సామర్థ్యం బాహ్య ఎలక్ట్రోలైట్ పరిమాణంతో బలంగా సంబంధం కలిగి ఉండగా పవర్ను ప్రధానంగా స్టాక్ రూపకల్పన నిర్ణయిస్తుంది.
• 4వ వాక్యం తప్పు; పదార్థాలు, రూపకల్పనను బట్టి ఘన-స్థితి వ్యవస్థల్లో అంతరముఖ వైఫల్యం, లిథియం చొచ్చుకుపోవడం, లోపాలు, తాప లేదా యాంత్రిక ప్రమాదాలు ఇంకా ఉండవచ్చు.
• 3వ వాక్యం సరైనది; సాంప్రదాయ ఫ్లో బ్యాటరీలో శక్తి సామర్థ్యం బాహ్య ఎలక్ట్రోలైట్ పరిమాణంతో బలంగా సంబంధం కలిగి ఉండగా పవర్ను ప్రధానంగా స్టాక్ రూపకల్పన నిర్ణయిస్తుంది.
• 4వ వాక్యం తప్పు; పదార్థాలు, రూపకల్పనను బట్టి ఘన-స్థితి వ్యవస్థల్లో అంతరముఖ వైఫల్యం, లిథియం చొచ్చుకుపోవడం, లోపాలు, తాప లేదా యాంత్రిక ప్రమాదాలు ఇంకా ఉండవచ్చు.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: C. A battery stores supplied energy in chemical form and later releases it, whereas a solar module converts incoming solar energy into electricity సమాధానం: C. బ్యాటరీ బయట నుంచి అందించిన శక్తిని రసాయన రూపంలో నిల్వ చేసి తరువాత విడుదల చేస్తుంది; సౌర మాడ్యూల్ వచ్చే సౌర శక్తిని విద్యుత్గా మారుస్తుంది
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: C. Lithium ions move through the electrolyte from the negative electrode toward the positive electrode, while electrons travel through the external circuit to the load సమాధానం: C. లిథియం అయాన్లు ఎలక్ట్రోలైట్ గుండా ఋణ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి ధన ఎలక్ట్రోడ్ వైపు కదులుతాయి; ఎలక్ట్రాన్లు బాహ్య వలయం గుండా లోడ్కు ప్రవహిస్తాయి
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: A. To keep the positive and negative electrodes from direct electrical contact while permitting ionic transport through the electrolyte సమాధానం: A. ధన, ఋణ ఎలక్ట్రోడ్లు నేరుగా విద్యుత్ సంపర్కంలోకి రాకుండా నిరోధిస్తూ ఎలక్ట్రోలైట్ ద్వారా అయాన్ల రవాణాను అనుమతించడం
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: C. Energy density concerns how much energy can be stored per unit mass or volume, while power capability concerns how rapidly energy can be delivered or accepted సమాధానం: C. శక్తి సాంద్రత ఒకక ద్రవ్యరాశి లేదా ఘనపరిమాణానికి ఎంత శక్తి నిల్వ చేయగలదో సూచిస్తుంది; శక్తి విడుదల సామర్థ్యం శక్తిని ఎంత వేగంగా ఇవ్వగలదో లేదా స్వీకరించగలదో సూచిస్తుంది
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: D. SOC estimates the charge presently available relative to a reference full state, while SOH describes degradation or remaining capability relative to a healthy/reference battery సమాధానం: D. SOC ఒక సూచన పూర్తి స్థితితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఛార్జిని అంచనా వేస్తుంది; SOH ఆరోగ్యకర/సూచన బ్యాటరీతో పోలిస్తే క్షీణత లేదా మిగిలిన సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: A. Monitoring voltage, current and temperature; estimating SOC/SOH; controlling safe charge/discharge; balancing cells; and triggering protection when limits are exceeded సమాధానం: A. వోల్టేజ్, విద్యుత్ ప్రవాహం, ఉష్ణోగ్రత పర్యవేక్షణ; SOC/SOH అంచనా; సురక్షిత ఛార్జ్/డిశ్చార్జ్ నియంత్రణ; కణ సమతుల్యం; పరిమితులు దాటితే రక్షణ చర్యలు
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: A. A self-accelerating condition in which internal heat generation drives further exothermic reactions, potentially leading to gas release, fire or propagation to nearby cells సమాధానం: A. లోపలి వేడి మరిన్ని ఉష్ణోత్సర్గ చర్యలను వేగవంతం చేస్తూ స్వయం-వేగవృద్ధి చెందే పరిస్థితి; ఇది వాయు విడుదల, అగ్ని లేదా సమీప కణాలకు వ్యాప్తికి దారితీయవచ్చు
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: C. LFP generally offers strong thermal stability and cycle-life advantages but commonly lower specific energy than high-nickel chemistries, while NMC/NCA can provide higher energy density with different cost, material and safety trade-offs సమాధానం: C. LFP సాధారణంగా మంచి తాప స్థిరత్వం, చక్ర జీవిత ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది కానీ అధిక-నికెల్ రసాయనాలతో పోలిస్తే నిర్దిష్ట శక్తి సాధారణంగా తక్కువగా ఉంటుంది; NMC/NCA అధిక శక్తి సాంద్రత ఇవ్వగలిగినా ఖర్చు, పదార్థాలు, భద్రతలో వేర్వేరు రాజీలు ఉంటాయి
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: A. They use reversible sodium-ion shuttling between electrodes and may reduce dependence on lithium and some critical materials, but their material properties and energy-density trade-offs differ from lithium-ion systems సమాధానం: A. ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య సోడియం అయాన్ల తిరోగమన కదలికను ఉపయోగిస్తాయి; లిథియం మరియు కొన్ని కీలక పదార్థాలపై ఆధారాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వాటి పదార్థ లక్షణాలు, శక్తి సాంద్రత రాజీలు లిథియం-అయాన్ వ్యవస్థలతో భిన్నంగా ఉంటాయి
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: A. The defining concept is replacing the conventional liquid electrolyte with a solid ion-conducting electrolyte; this can enable new electrode designs, but interface resistance, manufacturability and cycling stability remain major challenges సమాధానం: A. సాంప్రదాయ ద్రవ ఎలక్ట్రోలైట్ స్థానంలో అయాన్లను వహించే ఘన ఎలక్ట్రోలైట్ను ఉపయోగించడం ప్రధాన భావన; ఇది కొత్త ఎలక్ట్రోడ్ రూపకల్పనలకు అవకాశం కల్పించినా అంతరముఖ నిరోధం, తయారీ సాధ్యత, చక్ర స్థిరత్వం ఇంకా ప్రధాన సవాళ్లు
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: B. The active liquid electrolytes are stored in external tanks and pumped through an electrochemical cell stack during charge and discharge సమాధానం: B. క్రియాశీల ద్రవ ఎలక్ట్రోలైట్లను బాహ్య ట్యాంకుల్లో నిల్వ చేసి ఛార్జ్, డిశ్చార్జ్ సమయంలో విద్యుత్-రసాయన కణ స్టాక్ గుండా పంపిస్తారు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: D. Increase the quantity or tank capacity of active electrolyte while keeping the electrochemical stack approximately unchanged సమాధానం: D. విద్యుత్-రసాయన స్టాక్ను దాదాపు మార్చకుండా ఉంచి క్రియాశీల ఎలక్ట్రోలైట్ పరిమాణం లేదా ట్యాంకు సామర్థ్యాన్ని పెంచడం
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: B. A metal anode participates in electrochemical reactions while oxygen from the surrounding air acts as a cathode reactant, creating high theoretical specific-energy potential but difficult air-electrode and rechargeability challenges సమాధానం: B. లోహ అనోడ్ విద్యుత్-రసాయన చర్యల్లో పాల్గొంటుంది; చుట్టూ ఉన్న గాలిలోని ఆక్సిజన్ కాథోడ్ ప్రతిచర్య పదార్థంగా పనిచేస్తుంది, అందువల్ల సిద్ధాంతపరంగా అధిక నిర్దిష్ట శక్తి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ గాలి ఎలక్ట్రోడ్ మరియు పునఃఛార్జ్ సామర్థ్యంలో సవాళ్లు ఉంటాయి
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. High gravimetric and volumetric energy density, because battery mass and volume directly affect vehicle range and packaging సమాధానం: A. అధిక ద్రవ్యరాశి-ఆధారిత మరియు ఘనపరిమాణ-ఆధారిత శక్తి సాంద్రత, ఎందుకంటే బ్యాటరీ బరువు, పరిమాణం వాహన ప్రయాణ దూరం మరియు అమరికను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: D. Charge using some of the midday electrical surplus and discharge later, shifting stored electrical energy in time సమాధానం: D. మధ్యాహ్నం అదనపు విద్యుత్లో కొంత భాగంతో ఛార్జ్ అయి తరువాత డిశ్చార్జ్ ద్వారా నిల్వ విద్యుత్ శక్తిని కాల పరంగా మార్చడం
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: B. Recycling can recover valuable materials and reduce dependence on virgin extraction, but safe collection, discharge, dismantling, chemistry-specific processing and material-quality control are important సమాధానం: B. రీసైక్లింగ్ విలువైన పదార్థాలను తిరిగి పొందించి కొత్త ఖనిజ తవ్వకాలపై ఆధారాన్ని తగ్గించగలదు; అయితే సురక్షిత సేకరణ, డిశ్చార్జ్, విడదీయడం, రసాయనానికి అనుగుణ ప్రాసెసింగ్ మరియు పదార్థ నాణ్యత నియంత్రణ ముఖ్యమైనవి
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: C. The framework covers multiple battery categories and uses Extended Producer Responsibility, under which producers are responsible for meeting prescribed recycling or refurbishment obligations for batteries placed on the market సమాధానం: C. ఈ వ్యవస్థ అనేక బ్యాటరీ వర్గాలను కవర్ చేసి Extended Producer Responsibilityను ఉపయోగిస్తుంది; మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టిన బ్యాటరీలకు నిర్ణయించిన రీసైక్లింగ్ లేదా పునరుద్ధరణ బాధ్యతలను ఉత్పత్తిదారులు నెరవేర్చాలి
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: B. It has an approved outlay of ₹18,100 crore targeting 50 GWh of domestic ACC manufacturing capacity; 40 GWh had been awarded, and the remaining 10 GWh was put to fresh bidding in 2026 for grid-scale stationary-storage applications సమాధానం: B. ₹18,100 కోట్ల ఆమోదిత వ్యయంతో 50 GWh దేశీయ ACC తయారీ సామర్థ్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది; 40 GWh ఇప్పటికే కేటాయించబడగా మిగిలిన 10 GWhను 2026లో గ్రిడ్-స్థాయి స్థిర నిల్వ వినియోగాల కోసం కొత్త బిడ్డింగ్కు ఉంచారు
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: C. 1, 2, 3 and 4 సమాధానం: C. 1, 2, 3 మరియు 4
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: B. Only three సమాధానం: B. మూడు మాత్రమే
