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S-तरंगें केवल ठोस पदार्थों में चलती हैं, द्रव में नहीं। बाह्य क्रोड से S-तरंगों का न गुजरना सिद्ध करता है कि वह द्रव है। परीक्षा टिप: S = solid में चलने वाली तरंग याद रखें। / S-waves travel through solids but not liquids. Their absence beyond the outer core shows that the outer core is liquid, not solid. Exam tip: remember S-waves as shear waves that need rigidity.
एस तरंगें द्रव बाह्य कोर से होकर नहीं गुजर सकतीं। इसलिए उपरिकेंद्र से लगभग 105° के आगे वे भूकंपीय स्टेशनों पर दर्ज नहीं होतीं; यह एस-तरंग छाया क्षेत्र से संबंधित है। 45° जैसी दूरी पर एस तरंगें अभी दर्ज की जा सकती हैं। परीक्षा टिप: याद रखें—एस तरंगों का छाया क्षेत्र लगभग 105° से शुरू माना जाता है। / S waves cannot travel through the liquid outer core. Therefore, they are not recorded at seismic stations beyond about 105° from the epicentre; this is associated with the S-wave shadow zone. At an angle such as 45°, S waves can still be detected. Exam tip: remember that the S-wave shadow zone is generally taken to begin at about 105°.
A. पृथ्वी की परतों में घनत्व और प्रत्यास्थ गुण बदलने से तरंग का वेग बदलता है/The wave velocity changes due to variations in density and elastic properties across Earth’s layers
Explanation
Simple Explanation
पी तरंगों का वेग माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। पृथ्वी की अलग-अलग परतों में ये गुण बदलते हैं, इसलिए वेग बदलता है और तरंग का मार्ग अपवर्तन के कारण मुड़ जाता है। परत की सीमा पर परावर्तन हो सकता है, लेकिन पूर्ण परावर्तन मार्ग के क्रमिक मुड़ने का कारण नहीं है। परीक्षा टिप: तरंग के वेग में परिवर्तन को अपवर्तन और मार्ग के मुड़ने से जोड़ें। / The speed of P waves depends on the density and elastic properties of the medium. Since these properties vary from one Earth layer to another, the wave speed changes and its path bends due to refraction. Reflection can occur at a layer boundary, but total reflection does not explain the gradual bending of the path. Exam tip: link a change in wave speed with refraction and bending.
A. पृथ्वी की आंतरिक संरचना/Internal structure of the Earth
Explanation
Simple Explanation
भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के भीतर अलग-अलग पदार्थों और परतों से गुजरते समय अपनी गति तथा दिशा बदलती हैं। इनके व्यवहार के अध्ययन से भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड जैसी पृथ्वी की आंतरिक परतों की जानकारी मिलती है। पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए वृक्ष-वृत्तों का अध्ययन किया जाता है, भूकंपीय तरंगों का नहीं। परीक्षा टिप: पृथ्वी के आंतरिक भागों के अध्ययन का प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत भूकंपीय तरंगें हैं। / As seismic waves travel through different materials and layers inside the Earth, their speed and direction change. Studying these changes reveals the Earth's internal layers, such as the crust, mantle, and core. The age of trees is determined by studying tree rings, not seismic waves. Exam tip: seismic waves are an important indirect source for studying the Earth's interior.
एस तरंगें (द्वितीयक या अनुप्रस्थ भूकंपीय तरंगें) ठोस चट्टानों में पी तरंगों से धीमी चलती हैं। पी तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं और सबसे पहले भूकंपमापी तक पहुँचती हैं, जबकि एस तरंगें बाद में पहुँचती हैं। ध्वनि, प्रकाश और रेडियो तरंगें भूकंपीय पी-एस तरंगों की श्रेणी में नहीं आतीं। परीक्षा टिप: भूकंपीय तरंगों का गति-क्रम याद रखें—पी तरंग पहले, एस तरंग बाद में। / S waves (secondary or transverse seismic waves) travel more slowly than P waves through solid rocks. P waves are longitudinal waves and reach a seismograph first, whereas S waves arrive later. Sound, light and radio waves are not the seismic P–S wave pair being compared here. Exam tip: remember the arrival order—P waves first, S waves second.
पी (प्राथमिक) तरंगें अनुदैर्ध्य भूकंपीय तरंगें हैं। इनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर आगे-पीछे दोलन करते हैं, जिससे संपीडन और विरलन बनते हैं। अनुप्रस्थ विस्थापन एस तरंगों की विशेषता है, इसलिए विकल्प B सही नहीं है। परीक्षा टिप: P waves को longitudinal तथा S waves को transverse याद रखें। / P (primary) waves are longitudinal seismic waves. Particles of the medium vibrate back and forth parallel to the direction of travel, producing compressions and rarefactions. Transverse displacement is a feature of S waves, so option B is incorrect. Exam tip: remember P waves as longitudinal and S waves as transverse.
A. कतरनी अथवा अनुप्रस्थ गति/Shear or transverse motion
Explanation
Simple Explanation
एस तरंगों को कतरनी तरंगें (shear waves) भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसलिए ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। संपीडन या अनुदैर्ध्य गति पी तरंगों की विशेषता है। परीक्षा टिप: एस तरंगें द्रवों से नहीं गुजरतीं, क्योंकि द्रव कतरनी बल का प्रतिरोध नहीं कर सकते। / S waves are also called shear waves because particles vibrate perpendicular to the direction in which the wave travels. Therefore, they are transverse waves. Compression or longitudinal motion is a characteristic of P waves, not S waves. Exam tip: S waves do not travel through liquids because liquids cannot resist shear stress.
A. क्योंकि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के भीतर और सतह पर सभी दिशाओं में फैलती हैं/Because seismic waves travel in all directions through the Earth and along its surface
Explanation
Simple Explanation
भूकंप के उद्गम-केंद्र से उत्पन्न भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के भीतर तथा सतह के साथ चारों ओर फैलती हैं। इसलिए उपरिकेंद्र के अलावा अन्य स्थानों पर भी झटके महसूस होते हैं, हालांकि दूरी बढ़ने पर उनका प्रभाव सामान्यतः कम होता जाता है। उपरिकेंद्र कोई चलती हुई वस्तु नहीं, बल्कि उद्गम-केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु है। परीक्षा टिप: भूकंप के प्रभाव के प्रसार का मुख्य कारण भूकंपीय तरंगें हैं। / Seismic waves produced at the focus spread outward through the Earth and along its surface. Therefore, tremors are felt beyond the epicentre, though their intensity generally decreases with distance. The epicentre is not a moving object; it is the point on the Earth’s surface directly above the focus. Exam tip: seismic waves are the main reason earthquake effects spread over an area.
समुद्र के नीचे शक्तिशाली भूकंप आने पर समुद्रतल अचानक ऊपर-नीचे खिसक सकता है। इससे बहुत बड़ी जल-तरंगें बनती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। सूखा, धुंध और ओलावृष्टि मुख्यतः मौसम या जलवायु संबंधी घटनाएँ हैं, इसलिए वे समुद्रतल के भूकंप का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं हैं। परीक्षा टिप: सुनामी का संबंध समुद्र में जल के अचानक विस्थापन से जोड़कर याद रखें। / A strong undersea earthquake can suddenly displace the sea floor and a large volume of water, producing tsunami waves. Drought, fog, and hailstorms are mainly weather or climate-related phenomena, not direct effects of sea-floor movement. Exam tip: link a tsunami with sudden displacement of water in the sea.
केंद्र की गहराई (focal depth) से पता चलता है कि भूकंप का उद्गम-बिंदु पृथ्वी की सतह के नीचे कितनी गहराई पर स्थित था। अधिकेंद्र सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर का स्थान होता है, इसलिए वह गहराई नहीं बताता। परीक्षा टिप: केंद्र (focus) पृथ्वी के भीतर होता है, जबकि अधिकेंद्र (epicentre) सतह पर होता है। / Focal depth indicates how far below Earth’s surface the earthquake’s point of origin (focus) lies. The epicentre is the point on the surface directly above the focus, so it does not describe depth. Exam tip: remember that the focus is inside the Earth, whereas the epicentre is on the surface.
A. क्योंकि उनका उद्गम-केंद्र पृथ्वी की सतह के पास होता है/Because their focus is near the Earth's surface
Explanation
Simple Explanation
उथले भूकंपों का उद्गम-केंद्र सतह के निकट होता है, इसलिए भूकंपीय तरंगों को सतह तक पहुँचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप सतह पर झटके अधिक तीव्र हो सकते हैं और नुकसान बढ़ सकता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। परीक्षा टिप: भूकंप की गहराई कम होने पर सामान्यतः सतही प्रभाव अधिक होता है। / In shallow earthquakes, the focus lies close to the Earth's surface, so seismic waves travel a shorter distance before reaching it. This can produce stronger ground shaking and greater damage at the surface. Option B is incorrect because the energy is not completely lost before reaching the surface. Exam tip: a smaller focal depth generally means stronger surface effects.
केंद्रक में निकेल और लोहा प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसे कभी-कभी ‘नाइफे’ भी कहा जाता है। मेंटल मुख्यतः सिलिकेट खनिजों का बना है। परीक्षा में ‘Ni + Fe’ दिखे तो केंद्रक पहचानें। / The core is mainly composed of nickel and iron, so it is often termed ‘nife’. The mantle is made chiefly of silicate minerals, not metals. Exam tip: link Ni + Fe directly with the core.
A. भूकंप के अधिकेंद्र से दूरी/Distance to the earthquake epicentre
Explanation
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पी तरंगें एस तरंगों की तुलना में अधिक तेज चलती हैं, इसलिए दोनों के आगमन समय का अंतर भूकंपीय केंद्र पर दर्ज किया जाता है। यह अंतर जितना अधिक होगा, केंद्र से भूकंप के अधिकेंद्र की दूरी उतनी ही अधिक होगी। भूकंप की तीव्रता अलग-अलग मापों से निर्धारित की जाती है, केवल पी-एस समयांतर से नहीं। परीक्षा टिप: P को प्राथमिक और तेज तथा S को द्वितीयक और धीमी तरंग याद रखें। / P waves travel faster than S waves, so the time difference between their arrivals at a seismic station is used to estimate the station’s distance from the earthquake epicentre. A larger P–S time gap generally indicates a greater distance. Earthquake magnitude is determined using other seismic measurements, not from the P–S time difference alone. Exam tip: remember P as the faster primary wave and S as the slower secondary wave.