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Subjects

Class 11 Geography - Solar Radiation, Heat Balance, and Temperature - Heating and cooling of the atmosphere Expert Quiz

Topic Quiz • 150 questions • 25 seconds per question.

Topic question bank 150 Questions
Time Left 02:30 25 sec/question
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ModeClassic Quiz
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Question 1 / 150 0 score
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किस स्थिति में सतह से वायुमंडल की ओर संवेदन ऊष्मा का प्रवाह सबसे अधिक होने की संभावना है?

Under which condition is sensible heat transfer from surface to atmosphere most likely to be highest?

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Correct Answer

B. सूखी नंगी गर्म सतह और ऊपर अपेक्षाकृत ठंडी वायुDry bare hot surface with relatively cooler air above

Explanation

Simple Explanation

सूखी गर्म सतह ऊर्जा को सीधे वायु ताप बढ़ाने में लगाती है इसलिए संवेदन ऊष्मा अधिक होती है। परीक्षा में सूखी सतह को अधिक संवेदन ऊष्मा से जोड़ें। / A dry hot surface uses more energy to raise air temperature directly so sensible heat is high. In exams link dry surfaces with higher sensible heat.

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जब उपलब्ध सतही ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण में लग जाए तो वायु तापमान की वृद्धि सीमित क्यों रहती है?

Why does air temperature rise remain limited when much surface energy is used in evaporation?

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Correct Answer

A. क्योंकि ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में चली जाती हैBecause energy goes into latent heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण ऊर्जा को तापमान बढ़ाने के बजाय अवस्था परिवर्तन में लगाता है। परीक्षा में गुप्त ऊष्मा को तापमान नियंत्रक समझें। / Evaporation uses energy for phase change instead of raising temperature. In exams treat latent heat as a temperature regulator.

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बोएन अनुपात अधिक होने पर किस प्रकार का क्षेत्र संकेतित होता है?

What type of area is indicated by a high Bowen ratio?

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Correct Answer

B. सूखा क्षेत्र जहां संवेदन ऊष्मा गुप्त ऊष्मा से अधिक होDry area where sensible heat exceeds latent heat

Explanation

Simple Explanation

उच्च बोएन अनुपात सूखी सतह और अधिक संवेदन ऊष्मा को दर्शाता है। परीक्षा में इसे शुष्कता के संकेत की तरह याद रखें। / A high Bowen ratio indicates dry surfaces and greater sensible heat. In exams remember it as a sign of aridity.

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रात में सतह का विकिरणीय शीतलन तेज होने पर सबसे पहले कौन सी वायु परत प्रभावित होती है?

Which air layer is affected first when nocturnal radiational cooling of the surface is strong?

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Correct Answer

B. सतह के सीधे संपर्क वाली पतली निचली परतThin lower layer directly touching the surface

Explanation

Simple Explanation

सतह पहले ठंडी होती है और चालकता से उससे लगी वायु ठंडी होती है। परीक्षा में रात्रि शीतलन को सतही परत से शुरू मानें। / The surface cools first and then cools the adjacent air by conduction. In exams consider night cooling as starting in the surface layer.

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प्रबल तापमान उलटाव में क्षोभमंडलीय मिश्रण क्यों दब जाता है?

Why is tropospheric mixing suppressed under a strong temperature inversion?

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Correct Answer

A. ऊपर गर्म और नीचे ठंडी स्थिर परतें बन जाती हैंWarm air above and cold air below create stable layers

Explanation

Simple Explanation

ठंडी घनी वायु नीचे फंसती है और ऊपर की गर्म परत ऊर्ध्व गति रोकती है। परीक्षा में उलटाव को स्थिरता से जोड़ें। / Cold dense air remains trapped below and the warmer layer above blocks vertical movement. In exams link inversion with stability.

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साफ शांत घाटी में पाला अधिक बनने का सबसे सटीक संयुक्त कारण क्या है?

What is the most accurate combined reason for greater frost formation in a clear calm valley?

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Correct Answer

B. ठंडी वायु निकास और विकिरणीय शीतलनCold air drainage and radiational cooling

Explanation

Simple Explanation

ढालों से ठंडी भारी वायु घाटी में जमा होती है और साफ रात में सतह और ठंडी होती है। परीक्षा में घाटी पाले को ठंडी वायु निकास से जोड़ें। / Cold dense air drains from slopes into valleys and clear nights cool the surface further. In exams link valley frost with cold air drainage.

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दिन में शहरी क्षेत्र में संवहनीय अशांति ग्रामीण क्षेत्र से अधिक क्यों हो सकती है?

Why can daytime convective turbulence be higher in an urban area than in a rural area?

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Correct Answer

A. कंक्रीट और डामर अधिक ऊष्मा संचित और उत्सर्जित करते हैंConcrete and asphalt store and release more heat

Explanation

Simple Explanation

शहरी सतहें अधिक गर्म होकर ऊपर उठती गर्म वायु बनाती हैं। परीक्षा में शहरी ऊष्मा द्वीप को संवहन से भी जोड़ें। / Urban surfaces heat strongly and create rising warm air. In exams also link urban heat island with convection.

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यदि दिन में बादल अचानक घने हो जाएं तो सतही ऊर्जा संतुलन में कौन सा परिवर्तन सबसे पहले होगा?

If clouds suddenly thicken during daytime what change in surface energy balance occurs first?

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Correct Answer

A. आने वाली छोटी तरंग ऊर्जा घटेगीIncoming shortwave energy will decrease

Explanation

Simple Explanation

घने बादल सौर ऊर्जा का परावर्तन और अवशोषण बढ़ाकर सतह तक ऊर्जा कम पहुंचाते हैं। परीक्षा में दिन के बादल को अधिकतम तापमान घटाने वाला मानें। / Thick clouds reflect and absorb more solar energy reducing energy reaching the surface. In exams consider daytime clouds as lowering maximum temperature.

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बादल वाली रात में न्यूनतम तापमान अधिक रहने का मुख्य विकिरणीय कारण क्या है?

What is the main radiational reason for a higher minimum temperature on a cloudy night?

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Correct Answer

A. बादल पार्थिव लंबी तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर प्रतिविकिरण करते हैंClouds absorb terrestrial longwave energy and counter radiate

Explanation

Simple Explanation

बादल लंबी तरंग ऊष्मा को पूरी तरह निकलने नहीं देते इसलिए रात कम ठंडी होती है। परीक्षा में बादल को रात्रि ऊष्मा कवच समझें। / Clouds do not allow longwave heat to escape freely so the night cools less. In exams treat clouds as a night heat blanket.

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धूल भरी शुष्क वायु दिन में तापमान को कभी कम और कभी अधिक क्यों प्रभावित कर सकती है?

Why can dusty dry air sometimes lower and sometimes raise daytime temperature?

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Correct Answer

A. धूल सौर प्रकीर्णन बढ़ाती है और शुष्कता संवेदन ऊष्मा बढ़ाती हैDust increases solar scattering and dryness increases sensible heat

Explanation

Simple Explanation

धूल सतह तक आने वाली ऊर्जा घटा सकती है पर सूखी सतह वायु को तेजी से गर्म कर सकती है। परीक्षा में संयुक्त प्रभाव को अलग-अलग समझें। / Dust can reduce energy reaching the surface while dry surfaces can heat air rapidly. In exams separate the combined effects.

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किस कारण से रेगिस्तान में दिन के बाद रात का तापमान बहुत तेजी से गिर सकता है?

Which reason explains the rapid fall of desert temperature after daytime?

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Correct Answer

A. कम जलवाष्प और कम बादल के कारण लंबी तरंग ऊष्मा का तेज निर्गमनRapid loss of longwave heat due to low water vapour and little cloud

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प और बादल कम होने पर पार्थिव विकिरण आसानी से निकल जाता है। परीक्षा में मरुस्थल को तीव्र विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / With little water vapour and cloud terrestrial radiation escapes easily. In exams link deserts with strong radiational cooling.

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समुद्री तट पर दैनिक तापांतर कम होने में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक है?

Which factor most helps reduce daily temperature range on a sea coast?

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Correct Answer

A. जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा और समुद्री पवनHigh specific heat of water and sea breeze

Explanation

Simple Explanation

समुद्र धीरे गर्म और ठंडा होता है तथा पवन तापमान को मध्यम करती है। परीक्षा में तट को समुद्री प्रभाव से जोड़ें। / The sea heats and cools slowly and winds moderate temperature. In exams link coasts with maritime influence.

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स्थल और समुद्र के बीच दाब अंतर बनने की मूल ऊष्मीय वजह क्या है?

What is the basic thermal reason for pressure difference between land and sea?

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Correct Answer

A. भूमि और जल के गर्म और ठंडा होने की दर अलग होती हैLand and water heat and cool at different rates

Explanation

Simple Explanation

भूमि जल्दी ताप बदलती है और समुद्र धीरे इसलिए स्थानीय दाब अंतर बनता है। परीक्षा में समीरों को असमान ऊष्मन से जोड़ें। / Land changes temperature quickly while sea changes slowly creating local pressure differences. In exams connect breezes with unequal heating.

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सतह से ऊपर उठती गर्म वायु यदि संतृप्त होकर संघनित हो तो ऊष्मा प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण होता है?

What is important in the heat process when rising warm air becomes saturated and condenses?

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Correct Answer

A. गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है और संवहन को बल मिलता हैLatent heat is released and convection is strengthened

Explanation

Simple Explanation

संघनन में मुक्त गुप्त ऊष्मा ऊपर उठती वायु को अतिरिक्त ऊर्जा देती है। परीक्षा में संघनन को ऊष्मा-मुक्ति प्रक्रिया समझें। / Latent heat released during condensation gives extra energy to rising air. In exams understand condensation as a heat-release process.

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अस्थिर वायुमंडल में सतही ऊष्मन का परिणाम किस रूप में अधिक स्पष्ट दिखता है?

In an unstable atmosphere how is surface heating most clearly expressed?

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Correct Answer

A. ऊर्ध्व संवहन और विकसित बादलVertical convection and growing clouds

Explanation

Simple Explanation

अस्थिरता में गर्म वायु आसानी से ऊपर उठती है और बादल विकसित हो सकते हैं। परीक्षा में अस्थिरता को संवहन से जोड़ें। / In instability warm air rises easily and clouds may develop. In exams link instability with convection.

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स्थिर वायुमंडल में सतह से मिली ऊष्मा ऊपर तक क्यों नहीं फैल पाती?

Why does heat received from the surface not spread far upward in a stable atmosphere?

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Correct Answer

A. ऊर्ध्व गति का प्रतिरोध अधिक होता हैResistance to vertical motion is high

Explanation

Simple Explanation

स्थिरता में वायु पार्सल को ऊपर उठने पर वापस नीचे आने की प्रवृत्ति होती है। परीक्षा में स्थिर परत को कमजोर मिश्रण से जोड़ें। / In stability an air parcel tends to return downward after being lifted. In exams link stable layers with weak mixing.

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समतल शहरी सतह की तुलना में गहरी शहरी घाटियों में रात की ऊष्मा अधिक क्यों अटक सकती है?

Why can more heat remain trapped at night in deep urban canyons than on flat urban surfaces?

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Correct Answer

A. इमारतें लंबी तरंग विकिरण के निर्गमन को सीमित करती हैंBuildings limit the escape of longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

ऊंची इमारतें आकाश दृश्य घटाती हैं और ऊष्मा बार-बार परावर्तित होती है। परीक्षा में शहरी घाटी को ऊष्मा फंसाव से जोड़ें। / Tall buildings reduce sky view and heat is repeatedly reflected. In exams link urban canyons with heat trapping.

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साफ आकाश में निम्न आर्द्रता न्यूनतम तापमान को कैसे प्रभावित करती है?

How does low humidity under a clear sky affect minimum temperature?

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Correct Answer

A. यह न्यूनतम तापमान को और कम कर सकती हैIt can make minimum temperature lower

Explanation

Simple Explanation

कम जलवाष्प लंबी तरंग ऊर्जा को कम रोकता है इसलिए रात में अधिक शीतलन होता है। परीक्षा में सूखी साफ रात को कम न्यूनतम तापमान से जोड़ें। / Low water vapour traps less longwave energy so night cooling is stronger. In exams link dry clear nights with lower minimum temperature.

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रात्रि तापमान उलटाव टूटने की सामान्य प्रक्रिया क्या होती है?

What is the usual process by which a nocturnal temperature inversion breaks?

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Correct Answer

A. सुबह सतह गर्म होकर संवहन और मिश्रण शुरू करती हैMorning surface heating starts convection and mixing

Explanation

Simple Explanation

सूर्योदय के बाद सतह गर्म होकर ठंडी निचली परत को मिलाती है। परीक्षा में उलटाव टूटना सुबह के ऊष्मन से याद रखें। / After sunrise the surface warms and mixes the cold lower layer. In exams remember inversion breakup through morning heating.

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ऊष्मीय विलंब के कारण दैनिक अधिकतम तापमान दोपहर के बाद क्यों आता है?

Why does daily maximum temperature occur after noon due to thermal lag?

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Correct Answer

A. दोपहर के बाद कुछ समय तक शुद्ध ऊर्जा लाभ बना रहता हैNet energy gain continues for some time after noon

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊंचाई घटने पर भी कुछ समय तक आगत ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से अधिक रह सकती है। परीक्षा में अधिकतम तापमान को ऊर्जा संतुलन की देरी से जोड़ें। / Even after solar altitude begins to fall incoming energy can exceed outgoing energy for some time. In exams link maximum temperature with energy-balance lag.

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सूर्योदय के ठीक पहले न्यूनतम तापमान दर्ज होने का ऊर्जा संतुलन कारण क्या है?

What is the energy balance reason for minimum temperature just before sunrise?

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Correct Answer

A. रात भर निर्गत ऊर्जा आगत ऊर्जा से अधिक रहती हैOutgoing energy remains greater than incoming energy through the night

Explanation

Simple Explanation

सूर्योदय से पहले तक सतह ऊर्जा खोती रहती है और पर्याप्त सौर आगमन शुरू नहीं होता। परीक्षा में न्यूनतम तापमान को रातभर की ऊष्मा हानि से जोड़ें। / Until sunrise the surface keeps losing energy and enough solar input has not begun. In exams link minimum temperature with overnight heat loss.

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किस परिस्थिति में अभिवहन स्थानीय तापमान प्रवृत्ति को सतही विकिरण से अधिक प्रभावित कर सकता है?

Under which situation can advection influence local temperature trend more than surface radiation?

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Correct Answer

A. जब तेज हवा बहुत गर्म या ठंडी वायु द्रव्यमान लाएWhen strong wind brings a very warm or cold air mass

Explanation

Simple Explanation

तेज क्षैतिज वायु गति नए वायु द्रव्यमान से तापमान तेजी से बदल सकती है। परीक्षा में अभिवहन को वायु द्रव्यमान आगमन से जोड़ें। / Strong horizontal motion can change temperature quickly by bringing a new air mass. In exams link advection with air-mass arrival.

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किस स्थिति में ठंडी वायु का अभिवहन पाले का खतरा बढ़ा सकता है?

Under which condition can cold-air advection increase frost risk?

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Correct Answer

A. जब ठंडी शुष्क वायु रात में क्षेत्र में प्रवेश करेWhen cold dry air enters an area at night

Explanation

Simple Explanation

ठंडी वायु का क्षैतिज आगमन सतह के पास तापमान को हिमांक के करीब ला सकता है। परीक्षा में ठंडी अभिवहन को ताप गिरावट से जोड़ें। / Horizontal arrival of cold air can bring near-surface temperature close to freezing. In exams link cold advection with temperature fall.

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हिमाच्छादित सतह पर धूप होने के बाद भी निचली वायु अपेक्षाकृत ठंडी क्यों रह सकती है?

Why can lower air remain relatively cold over a snow-covered surface even in sunshine?

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Correct Answer

A. उच्च एल्बीडो के कारण कम सौर ऊर्जा अवशोषित होती हैLess solar energy is absorbed due to high albedo

Explanation

Simple Explanation

हिम बहुत अधिक परावर्तन करती है इसलिए सतह कम गर्म होती है और वायु को कम ऊष्मा मिलती है। परीक्षा में हिम को उच्च एल्बीडो से याद रखें। / Snow reflects strongly so the surface warms less and gives less heat to air. In exams remember snow by high albedo.

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काली नंगी सतह पर दोपहर में अधिक ऊष्मन के बाद कौन सा परिणाम अधिक संभावित है?

Which result is more likely after strong noon heating over a dark bare surface?

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Correct Answer

A. तीव्र संवहन और अधिक संवेदन ऊष्माStrong convection and higher sensible heat

Explanation

Simple Explanation

काली नंगी सतह अधिक ऊर्जा अवशोषित कर वायु को तेजी से गर्म करती है। परीक्षा में कम एल्बीडो और कम नमी को अधिक ऊष्मन से जोड़ें। / A dark bare surface absorbs more energy and heats air rapidly. In exams link low albedo and low moisture with stronger heating.

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एक ही अक्षांश पर जंगल और कंक्रीट क्षेत्र का तापमान अलग क्यों हो सकता है?

Why can a forest and a concrete area at the same latitude have different temperatures?

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Correct Answer

A. सतह आवरण ऊर्जा विभाजन को बदलता हैSurface cover changes energy partitioning

Explanation

Simple Explanation

वन वाष्पोत्सर्जन और छाया बढ़ाते हैं जबकि कंक्रीट संवेदन ऊष्मा और भंडारण बढ़ाता है। परीक्षा में भूमि आवरण को तापमान कारक मानें। / Forests increase transpiration and shade while concrete increases sensible heat and storage. In exams treat land cover as a temperature factor.

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किस कारण घास वाली सिंचित भूमि पास की सूखी भूमि से कम गर्म हो सकती है?

Why can irrigated grassy land be cooler than nearby dry land?

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Correct Answer

A. वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में ऊर्जा खर्च होती हैEnergy is used in transpiration and evaporation

Explanation

Simple Explanation

नमी उपलब्ध होने पर ऊर्जा का बड़ा भाग गुप्त ऊष्मा में जाता है। परीक्षा में सिंचित सतह को वाष्पीकरणीय ठंडक से जोड़ें। / When moisture is available much energy goes into latent heat. In exams link irrigated surfaces with evaporative cooling.

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पर्वतीय ढालों पर दिन और रात की पवनों का उल्टा होना किससे नियंत्रित होता है?

What controls the reversal of winds on mountain slopes between day and night?

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Correct Answer

A. ढालों का दिन में ऊष्मन और रात में विकिरणीय शीतलनDaytime heating and nighttime radiational cooling of slopes

Explanation

Simple Explanation

दिन में ढाल गरम होकर वायु ऊपर भेजती है और रात में ठंडी होकर भारी वायु नीचे बहती है। परीक्षा में ढाल पवनों को ऊष्मीय चक्र से जोड़ें। / Slopes heat by day causing upslope flow and cool by night causing downslope dense air flow. In exams link slope winds with thermal cycle.

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किस स्थिति में पर्वतीय घाटी में तापमान उलटाव सबसे मजबूत हो सकता है?

Under which condition can temperature inversion be strongest in a mountain valley?

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Correct Answer

A. साफ शांत लंबी रात और ठंडी वायु का घाटी तल में जमावClear calm long night and pooling of cold air on valley floor

Explanation

Simple Explanation

घाटी तल में ठंडी भारी वायु जमा होती है और शांत रात मिश्रण रोकती है। परीक्षा में घाटी उलटाव को ठंडी वायु जमाव से जोड़ें। / Cold dense air pools on the valley floor and calm night prevents mixing. In exams link valley inversion with cold air pooling.

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भूमि सतह से निकलने वाली लंबी तरंग ऊर्जा वायुमंडल को गर्म करने में क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is longwave energy emitted by land surface important in heating the atmosphere?

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Correct Answer

A. वायुमंडल छोटी तरंग ऊर्जा की अपेक्षा लंबी तरंग ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता हैAtmosphere absorbs longwave energy more effectively than shortwave energy

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लंबी तरंग के रूप में छोड़ती है जिसे गैसें अवशोषित करती हैं। परीक्षा में वायुमंडल का ऊष्मन नीचे से याद रखें। / The surface absorbs solar energy and emits it as longwave radiation which gases absorb. In exams remember atmospheric heating from below.

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ग्रीनहाउस प्रभाव में जलवाष्प का महत्व कार्बन डाइऑक्साइड से अलग कैसे है?

How is the importance of water vapour in the greenhouse effect different from carbon dioxide?

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Correct Answer

A. जलवाष्प स्थानीय और अल्पकालिक आर्द्रता से बहुत बदलता हैWater vapour varies strongly with local and short-term humidity

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प शक्तिशाली अवशोषक है लेकिन इसकी मात्रा स्थान और समय के अनुसार बहुत बदलती है। परीक्षा में जलवाष्प को परिवर्तनशील ग्रीनहाउस गैस मानें। / Water vapour is a strong absorber but its amount changes greatly by place and time. In exams treat it as a variable greenhouse gas.

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किस कारण ऊष्मा संतुलन में बादल का प्रभाव दिन और रात में अलग दिखता है?

Why does the effect of clouds in heat balance differ between day and night?

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Correct Answer

A. वे दिन में छोटी तरंग ऊर्जा घटाते और रात में लंबी तरंग ऊर्जा रोकते हैंThey reduce shortwave energy by day and trap longwave energy at night

Explanation

Simple Explanation

बादल का प्रभाव आने वाली और बाहर जाने वाली ऊर्जा पर समय के अनुसार बदलता है। परीक्षा में दिन-रात बादल प्रभाव अलग याद रखें। / Cloud effects differ with time because they affect incoming and outgoing energy differently. In exams remember different day-night cloud effects.

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यदि सतह पर शुद्ध विकिरण धनात्मक है तो सामान्यतः क्या संकेत मिलता है?

If net radiation at the surface is positive what does it generally indicate?

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Correct Answer

A. सतह ऊर्जा प्राप्त कर रही है और गर्म होने की प्रवृत्ति हैThe surface is gaining energy and tends to warm

Explanation

Simple Explanation

धनात्मक शुद्ध विकिरण में आगत ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से अधिक होती है। परीक्षा में धनात्मक संतुलन को ऊष्मन से जोड़ें। / Positive net radiation means incoming energy exceeds outgoing energy. In exams link positive balance with heating.

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यदि सतह पर शुद्ध विकिरण ऋणात्मक हो जाए तो किस प्रक्रिया की संभावना बढ़ती है?

If net radiation at the surface becomes negative which process becomes more likely?

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Correct Answer

A. विकिरणीय शीतलनRadiational cooling

Explanation

Simple Explanation

ऋणात्मक संतुलन में सतह ऊर्जा खोती है इसलिए तापमान गिरता है। परीक्षा में ऋणात्मक विकिरण को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / In a negative balance the surface loses energy and temperature falls. In exams link negative radiation with night cooling.

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अधिक वनस्पति वाले क्षेत्र में दोपहर की सतह का तापमान खुली पथरीली भूमि से कम क्यों हो सकता है?

Why can noon surface temperature in a vegetated area be lower than in open rocky land?

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Correct Answer

A. छाया और वाष्पोत्सर्जन सतह ऊर्जा को बांट देते हैंShade and transpiration redistribute surface energy

Explanation

Simple Explanation

वनस्पति कुछ ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा में बदलती है और सीधा ऊष्मन घटाती है। परीक्षा में वनस्पति को ताप नियंत्रक मानें। / Vegetation converts some energy into latent heat and reduces direct heating. In exams treat vegetation as a temperature moderator.

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किस परिस्थिति में संवहनीय वर्षा की संभावना ऊष्मा प्रक्रिया से बढ़ती है?

Under which condition is convective rainfall enhanced by heat processes?

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Correct Answer

A. तीव्र सतही ऊष्मन और पर्याप्त नमीStrong surface heating and sufficient moisture

Explanation

Simple Explanation

गर्म सतह वायु को ऊपर उठाती है और नमी संघनित होकर बादल-वर्षा बना सकती है। परीक्षा में संवहनीय वर्षा को ऊष्मन और नमी से जोड़ें। / A warm surface lifts air and moisture can condense into clouds and rain. In exams link convective rain with heating and moisture.

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किस कारण ठंडी सतह के ऊपर की वायु में धुंध बनना आसान हो सकता है?

Why can fog form easily in air above a cold surface?

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Correct Answer

A. वायु का ताप ओसांक के पास पहुंच जाता हैAir temperature approaches the dew point

Explanation

Simple Explanation

सतह से शीतलन वायु को संतृप्ति के करीब लाता है और जलवाष्प संघनित होता है। परीक्षा में धुंध को सतही शीतलन और ओसांक से जोड़ें। / Surface cooling brings air near saturation and water vapour condenses. In exams link fog with surface cooling and dew point.

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विकिरणीय धुंध के लिए कौन सा संयोजन सबसे अधिक अनुकूल है?

Which combination is most favorable for radiation fog?

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Correct Answer

A. साफ शांत रात और सतह के पास पर्याप्त नमीClear calm night and enough moisture near surface

Explanation

Simple Explanation

साफ रात सतह को ठंडा करती है और शांत हवा नमी को सतह के पास रखती है। परीक्षा में विकिरणीय धुंध को शांत नम रात से याद रखें। / A clear night cools the surface and calm air keeps moisture near it. In exams remember radiation fog by calm moist night.

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तेज पवन विकिरणीय धुंध को बनने से क्यों रोक सकती है?

Why can strong wind prevent radiation fog formation?

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Correct Answer

A. यह सतह की ठंडी परत को ऊपर की वायु से मिला देती हैIt mixes the cold surface layer with air above

Explanation

Simple Explanation

तेज मिश्रण सतह के पास संतृप्त ठंडी परत बनने नहीं देता। परीक्षा में शांत हवा को धुंध के लिए जरूरी मानें। / Strong mixing prevents a saturated cold layer from forming near the surface. In exams consider calm air important for fog.

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अभिवहन धुंध किस ऊष्मीय परिस्थिति में बन सकती है?

Under which thermal condition can advection fog form?

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Correct Answer

A. गरम नम वायु ठंडी सतह के ऊपर बहती हैWarm moist air flows over a cold surface

Explanation

Simple Explanation

गरम नम वायु ठंडी सतह से ठंडी होकर संतृप्त हो सकती है। परीक्षा में अभिवहन धुंध को नम वायु और ठंडी सतह से जोड़ें। / Warm moist air can cool over a cold surface and become saturated. In exams link advection fog with moist air and cold surface.

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वायुमंडलीय ऊष्मन में चालकता सीमित होने के बावजूद महत्वपूर्ण क्यों है?

Why is conduction important in atmospheric heating despite being limited?

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Correct Answer

A. यह सतह से लगी पहली वायु परत को गर्म या ठंडा करने की शुरुआत करती हैIt starts heating or cooling of the first air layer touching the surface

Explanation

Simple Explanation

चालकता पतली सतही वायु परत को बदलती है फिर संवहन और मिश्रण ऊष्मा फैलाते हैं। परीक्षा में इसे प्रारंभिक संपर्क प्रक्रिया मानें। / Conduction changes the thin surface air layer and then convection and mixing spread heat. In exams treat it as an initial contact process.

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वायुमंडल में ऊष्मा के क्षैतिज पुनर्वितरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण कौन सा है?

Which is the clearest example of horizontal redistribution of heat in the atmosphere?

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Correct Answer

A. गर्म या ठंडी वायु द्रव्यमान का क्षेत्र में प्रवेशEntry of a warm or cold air mass into a region

Explanation

Simple Explanation

वायु द्रव्यमान का क्षैतिज आगमन अभिवहन है और इससे तापमान बदलता है। परीक्षा में क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण को अभिवहन कहें। / Horizontal arrival of an air mass is advection and changes temperature. In exams call horizontal heat transfer advection.

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यदि किसी क्षेत्र में सतह पर ऊर्जा का अधिक भाग भूमिगत ऊष्मा प्रवाह में चला जाए तो तत्काल वायु ऊष्मन पर क्या प्रभाव होगा?

If much surface energy goes into ground heat flux what is the immediate effect on air heating?

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Correct Answer

A. तत्काल वायु ऊष्मन कम हो सकता हैImmediate air heating may decrease

Explanation

Simple Explanation

भूमि में ऊर्जा संग्रह होने पर संवेदन ऊष्मा के लिए कम ऊर्जा बचती है। परीक्षा में ऊर्जा विभाजन को तापमान से जोड़ें। / When energy is stored in the ground less remains for sensible heat. In exams link energy partitioning with temperature.

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मिट्टी की नमी बढ़ने पर दिन के सतही तापमान में कौन सा परिवर्तन अधिक संभावित है?

What change in daytime surface temperature is more likely when soil moisture increases?

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Correct Answer

A. वाष्पीकरण बढ़ने से सतह अपेक्षाकृत ठंडी हो सकती हैSurface may become relatively cooler due to increased evaporation

Explanation

Simple Explanation

नम मिट्टी ऊर्जा को वाष्पीकरण में लगाती है जिससे सीधा ताप बढ़ना कम होता है। परीक्षा में मिट्टी की नमी को ठंडक कारक मानें। / Moist soil uses energy in evaporation reducing direct temperature rise. In exams treat soil moisture as a cooling factor.

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एक गर्म दिन में धूप से तपे मैदान पर वायु की ऊर्ध्व गति अचानक क्यों तेज हो सकती है?

Why can vertical air motion suddenly intensify over a sun-heated field on a hot day?

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Correct Answer

A. सतही वायु का घनत्व घटकर उछाल बढ़ता हैSurface air density decreases and buoyancy increases

Explanation

Simple Explanation

गर्म वायु फैलकर हल्की होती है और ऊपर उठने लगती है। परीक्षा में उछाल को संवहन की शुरुआत समझें। / Warm air expands becomes lighter and begins to rise. In exams understand buoyancy as the start of convection.

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उष्ण कटिबंधीय नम क्षेत्र में दोपहर बाद बादल बनने में कौन सा क्रम सबसे सही है?

Which sequence best explains afternoon cloud formation in a humid tropical area?

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Correct Answer

A. सतह ऊष्मन फिर संवहन फिर शीतलन फिर संघननSurface heating then convection then cooling then condensation

Explanation

Simple Explanation

दोपहर की गर्म सतह नम वायु को ऊपर उठाती है जहां ठंडा होकर संघनन होता है। परीक्षा में यह क्रम याद रखें। / Afternoon heating lifts moist air which cools and condenses aloft. In exams remember this sequence.

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किस प्रक्रिया से वायुमंडल में ऊष्मा का ऊर्ध्व पुनर्वितरण सबसे प्रभावी होता है?

Which process most effectively redistributes heat vertically in the atmosphere?

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Correct Answer

A. संवहनConvection

Explanation

Simple Explanation

संवहन में गर्म वायु ऊपर और ठंडी वायु नीचे आ सकती है जिससे ऊर्ध्व ऊष्मा विनिमय होता है। परीक्षा में ऊर्ध्व पुनर्वितरण को संवहन से जोड़ें। / Convection allows warm air to rise and cooler air to descend causing vertical heat exchange. In exams link vertical redistribution with convection.

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किस स्थिति में स्थानीय अधिकतम तापमान कम होकर भी आर्द्रता के कारण गर्मी अधिक महसूस हो सकती है?

Under which condition can local maximum temperature be lower but heat feel stronger due to humidity?

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Correct Answer

A. जब वाष्पीकरण कम और जलवाष्प अधिक होWhen evaporation is low and water vapour is high

Explanation

Simple Explanation

अधिक जलवाष्प शरीर की वाष्पीकरणीय ठंडक घटा सकता है इसलिए अनुभूत गर्मी बढ़ती है। परीक्षा में वास्तविक ताप और अनुभूत ताप अलग समझें। / High water vapour can reduce evaporative cooling from the body so perceived heat rises. In exams distinguish actual and felt temperature.

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किस कारण दिन में भूमि पर निम्न दाब और समुद्र पर उच्च दाब बनने की प्रवृत्ति होती है?

Why does low pressure tend to form over land and high pressure over sea during daytime?

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Correct Answer

A. भूमि जल्दी गर्म होकर वायु को ऊपर उठाती है जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता हैLand heats quickly and lifts air while sea remains relatively cooler

Explanation

Simple Explanation

भूमि के तीव्र ऊष्मन से वायु फैलती और ऊपर उठती है जिससे सतही दाब घटता है। परीक्षा में इसे समुद्री समीर का आधार मानें। / Strong land heating expands and lifts air causing lower surface pressure. In exams treat this as the basis of sea breeze.

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वायुमंडल के ऊष्मन और शीतलन को समझने के लिए सबसे समग्र कथन कौन सा है?

Which statement most comprehensively explains heating and cooling of the atmosphere?

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Correct Answer

A. सतह ऊर्जा प्राप्त करती है फिर विकिरण चालकता संवहन अभिवहन और गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा का विनिमय होता हैSurface receives energy then radiation conduction convection advection and latent heat exchange energy

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय तापमान कई प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से बनता है। परीक्षा में एक कारण के बजाय ऊर्जा विनिमय तंत्र को साथ याद रखें। / Atmospheric temperature results from the combined effect of many processes. In exams remember the energy exchange system rather than one cause.

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किस स्थिति में सतह ऊर्जा का अधिक भाग संवेदन ऊष्मा में बदलने के बजाय गुप्त ऊष्मा में जाएगा?

Under which condition will more surface energy go into latent heat rather than sensible heat?

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Correct Answer

B. सिंचित घास वाली सतह और पर्याप्त नमीIrrigated grassy surface and enough moisture

Explanation

Simple Explanation

नमी उपलब्ध होने पर ऊर्जा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में लगती है। परीक्षा में गुप्त ऊष्मा को नमी वाली सतह से जोड़ें। / When moisture is available energy is used in evaporation and transpiration. In exams link latent heat with moist surfaces.

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शहरी ऊष्मा द्वीप में रात का तापमान अधिक रहने का सबसे उपयुक्त संयुक्त कारण कौन सा है?

Which combined reason best explains higher night temperature in an urban heat island?

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Correct Answer

B. कंक्रीट का ऊष्मा भंडारण और लंबी तरंग विकिरण का फंसनाHeat storage by concrete and trapping of longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

निर्मित सतहें दिन की ऊष्मा जमा कर रात में छोड़ती हैं और इमारतें ऊष्मा फंसा सकती हैं। परीक्षा में शहरी ऊष्मा द्वीप को सतह पदार्थ से जोड़ें। / Built surfaces store daytime heat and release it at night while buildings can trap heat. In exams link urban heat island with surface material.

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किस परिस्थिति में रात का तापमान उलटाव सबसे कमजोर पड़ने की संभावना है?

Under which condition is night temperature inversion most likely to weaken?

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Correct Answer

C. तेज पवन द्वारा ऊर्ध्व मिश्रणVertical mixing by strong wind

Explanation

Simple Explanation

तेज पवन ठंडी सतही वायु को ऊपर की वायु से मिला देती है जिससे उलटाव टूटता है। परीक्षा में मिश्रण को उलटाव विरोधी कारक मानें। / Strong wind mixes cold surface air with air above and breaks inversion. In exams treat mixing as an inversion weakening factor.

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यदि किसी क्षेत्र में दिन में सतह बहुत गर्म है पर वायु शुष्क है तो कौन सा ऊष्मा प्रवाह अधिक प्रमुख होगा?

If a region has a very hot surface by day but dry air which heat flux will be more dominant?

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Correct Answer

B. संवेदन ऊष्मा प्रवाहSensible heat flux

Explanation

Simple Explanation

शुष्क सतह पर वाष्पीकरण कम होता है इसलिए ऊर्जा सीधे वायु ताप बढ़ाती है। परीक्षा में शुष्कता को संवेदन ऊष्मा से जोड़ें। / On dry surfaces evaporation is low so energy directly raises air temperature. In exams link dryness with sensible heat.

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किस कारण निचला क्षोभमंडल ऊपरी क्षोभमंडल की अपेक्षा सतह से अधिक प्रभावित होता है?

Why is the lower troposphere more affected by the surface than the upper troposphere?

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Correct Answer

A. क्योंकि सतह पार्थिव विकिरण चालकता और संवहन के माध्यम से निचली वायु को गर्म करती हैBecause the surface heats lower air through terrestrial radiation conduction and convection

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह वायुमंडल के ऊष्मन का प्रमुख निकट स्रोत है। परीक्षा में वायुमंडल का ऊष्मन नीचे से याद रखें। / Earth surface is the main nearby source of atmospheric heating. In exams remember atmospheric heating from below.

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साफ रात में सूखी हवा के कारण शीतलन अधिक क्यों होता है?

Why is cooling stronger on a clear night with dry air?

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Correct Answer

A. सूखी हवा लंबी तरंग विकिरण को कम अवशोषित करती हैDry air absorbs less longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प कम होने से पार्थिव विकिरण आसानी से बाहर निकलता है। परीक्षा में सूखी साफ रात को तीव्र विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / With less water vapour terrestrial radiation escapes more easily. In exams link dry clear nights with strong radiational cooling.

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किस स्थिति में घाटी तल पर प्रदूषण का जमाव अधिक हो सकता है?

Under which condition can pollution accumulation on a valley floor be greater?

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Correct Answer

B. रात्रि तापमान उलटाव और कमजोर पवनNight temperature inversion and weak wind

Explanation

Simple Explanation

उलटाव और कमजोर पवन ऊर्ध्व मिश्रण रोकते हैं जिससे प्रदूषक नीचे फंसते हैं। परीक्षा में घाटी प्रदूषण को स्थिर वायु से जोड़ें। / Inversion and weak wind stop vertical mixing and trap pollutants below. In exams link valley pollution with stable air.

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दिन में बादल की मोटी परत सतह के अधिकतम तापमान को कैसे प्रभावित करती है?

How does a thick cloud layer affect surface maximum temperature during the day?

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Correct Answer

A. यह आने वाली छोटी तरंग ऊर्जा घटाकर अधिकतम तापमान कम कर सकती हैIt can lower maximum temperature by reducing incoming shortwave energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल परावर्तन और अवशोषण से सतह तक कम सौर ऊर्जा पहुंचाते हैं। परीक्षा में दिन के बादल को ठंडक कारक समझें। / During day clouds reflect and absorb solar energy so less reaches the surface. In exams treat daytime clouds as a cooling factor.

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बादल वाली रात में सतह का न्यूनतम तापमान अधिक क्यों रह सकता है?

Why can surface minimum temperature remain higher on a cloudy night?

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Correct Answer

A. बादल लंबी तरंग पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर प्रतिविकिरण करते हैंClouds absorb terrestrial longwave radiation and counter radiate

Explanation

Simple Explanation

बादल ऊष्मा को बाहर जाने से आंशिक रूप से रोकते हैं इसलिए रात कम ठंडी होती है। परीक्षा में इसे प्रतिविकिरण से याद रखें। / Clouds partly stop heat from escaping so the night cools less. In exams remember this through counter radiation.

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यदि दो सतहों पर समान धूप पड़ती है तो कम एल्बीडो वाली सतह अधिक गर्म क्यों होती है?

If two surfaces receive equal sunshine why does the low albedo surface become hotter?

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Correct Answer

B. क्योंकि वह अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित करती हैBecause it absorbs more solar energy

Explanation

Simple Explanation

कम एल्बीडो का अर्थ कम परावर्तन और अधिक अवशोषण है। परीक्षा में काली सतह को अधिक ऊष्मन से जोड़ें। / Low albedo means less reflection and more absorption. In exams link dark surfaces with stronger heating.

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समुद्र के ऊपर तापमान में धीमा दैनिक परिवर्तन किस कारण अधिक स्पष्ट होता है?

Why is slow daily temperature change more evident over the sea?

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Correct Answer

A. जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा और ऊर्ध्व मिश्रणHigh specific heat of water and vertical mixing

Explanation

Simple Explanation

जल अधिक ऊष्मा लेकर भी धीरे ताप बदलता है और मिश्रण ऊर्जा फैला देता है। परीक्षा में समुद्र को तापमान नियंत्रक मानें। / Water changes temperature slowly even after taking much heat and mixing spreads energy. In exams treat sea as a temperature moderator.

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स्थल समीर बनने में रात का विकिरणीय शीतलन कैसे सहायक होता है?

How does night radiational cooling help form land breeze?

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Correct Answer

A. भूमि जल्दी ठंडी होकर उच्च दाब बनाती हैLand cools quickly and forms high pressure

Explanation

Simple Explanation

रात में भूमि समुद्र से जल्दी ठंडी होती है इसलिए वायु भूमि से समुद्र की ओर बहती है। परीक्षा में स्थल समीर को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / At night land cools faster than sea so air flows from land to sea. In exams link land breeze with night cooling.

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समुद्री समीर में सतह के ऊष्मन की मूल भूमिका क्या है?

What is the basic role of surface heating in sea breeze?

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Correct Answer

B. भूमि तेजी से गर्म होकर निम्न दाब बनाती हैLand heats faster and forms low pressure

Explanation

Simple Explanation

दिन में भूमि जल्दी गर्म होती है और निम्न दाब बनने से समुद्र से हवा आती है। परीक्षा में समुद्री समीर की दिशा समुद्र से स्थल याद रखें। / During day land heats quickly and low pressure draws air from the sea. In exams remember sea breeze direction from sea to land.

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किस परिस्थिति में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दोपहर बाद संवहनीय वर्षा अधिक संभव है?

Under which condition is afternoon convective rainfall more likely in a tropical area?

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Correct Answer

B. तीव्र सतही ऊष्मन और उच्च नमीStrong surface heating and high moisture

Explanation

Simple Explanation

गर्म सतह नम वायु को ऊपर उठाती है और संघनन से बादल तथा वर्षा बन सकती है। परीक्षा में संवहनीय वर्षा को गर्मी और नमी से जोड़ें। / A warm surface lifts moist air and condensation may form clouds and rain. In exams link convective rain with heat and moisture.

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गुप्त ऊष्मा का मुक्त होना संवहन को कैसे प्रभावित करता है?

How does release of latent heat affect convection?

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Correct Answer

A. यह उठती वायु को अतिरिक्त ऊर्जा देकर संवहन को मजबूत कर सकता हैIt can strengthen convection by giving extra energy to rising air

Explanation

Simple Explanation

संघनन के समय निकली ऊष्मा ऊपर उठती वायु को गर्म रखती है। परीक्षा में गुप्त ऊष्मा को बादल विकास से जोड़ें। / Heat released during condensation keeps rising air warmer. In exams link latent heat with cloud growth.

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किस कारण पर्वतीय ढालों पर दिन में घाटी समीर विकसित होती है?

Why does valley breeze develop on mountain slopes during daytime?

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Correct Answer

A. ढालों का तीव्र ऊष्मन वायु को ऊपर उठाता हैStrong heating of slopes lifts air upslope

Explanation

Simple Explanation

दिन में ढालें घाटी तल से अधिक गर्म होकर ऊपर की ओर प्रवाह बनाती हैं। परीक्षा में दिन की पवन को घाटी से पर्वत की ओर याद रखें। / During day slopes heat more and create upslope flow from valley. In exams remember daytime wind from valley to mountain.

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रात में पर्वतीय पवन बनने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है?

Which element is most important in the formation of mountain breeze at night?

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Correct Answer

A. ढालों का विकिरणीय शीतलन और ठंडी भारी वायु का नीचे बहनाRadiational cooling of slopes and downslope flow of cold dense air

Explanation

Simple Explanation

रात में ढालें जल्दी ठंडी होती हैं और उनसे लगी वायु भारी होकर नीचे उतरती है। परीक्षा में पर्वतीय पवन को ठंडी वायु निकास से जोड़ें। / At night slopes cool quickly and adjacent air becomes dense and descends. In exams link mountain breeze with cold air drainage.

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किस स्थिति में विकिरणीय धुंध बनने की संभावना सबसे अधिक है?

Under which condition is radiation fog most likely to form?

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Correct Answer

B. साफ शांत नम रातClear calm moist night

Explanation

Simple Explanation

साफ रात सतह को ठंडा करती है और शांत नमी संतृप्ति तक पहुंच सकती है। परीक्षा में धुंध को ओसांक और शीतलन से जोड़ें। / A clear night cools the surface and calm moisture can reach saturation. In exams link fog with dew point and cooling.

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अभिवहन धुंध के निर्माण में ऊष्मीय विरोधाभास क्या होता है?

What is the thermal contrast involved in advection fog formation?

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Correct Answer

B. गरम नम वायु ठंडी सतह के ऊपर बहती हैWarm moist air flows over a cold surface

Explanation

Simple Explanation

गरम नम वायु ठंडी सतह से ठंडी होकर संतृप्त हो सकती है। परीक्षा में अभिवहन धुंध को क्षैतिज वायु गति से जोड़ें। / Warm moist air can cool over a cold surface and become saturated. In exams link advection fog with horizontal air movement.

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किस कारण वायुमंडलीय सीमा परत दिन में अधिक गहरी हो सकती है?

Why can the atmospheric boundary layer become deeper during the day?

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Correct Answer

A. सतही ऊष्मन से संवहन और अशांति बढ़ती हैSurface heating increases convection and turbulence

Explanation

Simple Explanation

दिन का ऊष्मन वायु को मिलाता है जिससे सीमा परत ऊपर तक फैलती है। परीक्षा में दिन की सीमा परत को संवहनीय मिश्रण से जोड़ें। / Daytime heating mixes air and expands the boundary layer upward. In exams link daytime boundary layer with convective mixing.

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रात में स्थिर सीमा परत बनने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason for formation of a stable boundary layer at night?

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Correct Answer

A. सतह का विकिरणीय शीतलन और कमजोर ऊर्ध्व मिश्रणRadiational cooling of surface and weak vertical mixing

Explanation

Simple Explanation

रात में ठंडी सतह पास की वायु को ठंडा करती है और स्थिरता बढ़ाती है। परीक्षा में रात की स्थिरता को सतह शीतलन से जोड़ें। / At night the cold surface cools nearby air and increases stability. In exams link nighttime stability with surface cooling.

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किस स्थिति में शुद्ध विकिरण धनात्मक होने के बाद भी वायु तापमान तुरंत बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा?

Under which condition may air temperature not rise sharply even when net radiation is positive?

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Correct Answer

A. जब ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण और भूमिगत ऊष्मा भंडारण में जाएWhen much energy goes into evaporation and ground heat storage

Explanation

Simple Explanation

सतही ऊर्जा कई हिस्सों में बंटती है इसलिए सारी ऊर्जा वायु ताप नहीं बढ़ाती। परीक्षा में ऊर्जा विभाजन को समझें। / Surface energy is partitioned into several parts so all energy does not heat the air. In exams understand energy partitioning.

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उच्च बोएन अनुपात वाले क्षेत्र में किस प्रकार की सतही अवस्था अधिक संभावित है?

What surface condition is more likely in an area with high Bowen ratio?

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Correct Answer

B. सूखी सतह और अधिक संवेदन ऊष्माDry surface and higher sensible heat

Explanation

Simple Explanation

उच्च बोएन अनुपात बताता है कि संवेदन ऊष्मा गुप्त ऊष्मा से अधिक है। परीक्षा में इसे शुष्क सतह का संकेत मानें। / A high Bowen ratio means sensible heat exceeds latent heat. In exams treat it as a sign of dry surface.

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कम बोएन अनुपात सामान्यतः किस परिस्थिति को दर्शाता है?

What condition is generally indicated by a low Bowen ratio?

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Correct Answer

A. ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण में जा रहा हैA large part of energy is going into evaporation

Explanation

Simple Explanation

कम बोएन अनुपात में गुप्त ऊष्मा प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक होता है। परीक्षा में इसे नम सतह से जोड़ें। / A low Bowen ratio means latent heat flux is relatively high. In exams link it with moist surfaces.

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किस कारण दोपहर के बाद अधिकतम तापमान अक्सर सौर ऊंचाई के अधिकतम समय से देर से आता है?

Why does maximum temperature often occur after the time of maximum solar altitude?

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Correct Answer

A. ऊष्मीय विलंब के कारण शुद्ध ऊर्जा लाभ कुछ समय जारी रहता हैDue to thermal lag net energy gain continues for some time

Explanation

Simple Explanation

दोपहर के बाद भी कुछ समय तक आगत ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से अधिक रह सकती है। परीक्षा में अधिकतम तापमान को ऊर्जा संतुलन की देरी से जोड़ें। / After noon incoming energy can remain greater than outgoing energy for some time. In exams link maximum temperature with energy balance lag.

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सूर्योदय से ठीक पहले न्यूनतम तापमान क्यों मिलता है?

Why is minimum temperature found just before sunrise?

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Correct Answer

A. क्योंकि पूरी रात सतह ऊर्जा खोती रहती है और सौर आगमन अभी पर्याप्त नहीं होताBecause the surface loses energy all night and solar input is not yet enough

Explanation

Simple Explanation

रात भर लंबी तरंग ऊर्जा निकलती रहती है और सूर्योदय से पहले तक ऊर्जा हानि बनी रहती है। परीक्षा में इसे रात्रि विकिरणीय हानि से याद रखें। / Longwave energy escapes through the night and heat loss continues until before sunrise. In exams remember it through nocturnal radiational loss.

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किस स्थिति में ठंडी वायु का क्षैतिज अभिवहन स्थानीय ऊर्जा संतुलन से अधिक तेज ताप गिरा सकता है?

Under which condition can horizontal cold advection lower temperature faster than local energy balance alone?

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Correct Answer

A. जब तेज पवन दूर से ठंडी वायु द्रव्यमान लाएWhen strong wind brings a cold air mass from far away

Explanation

Simple Explanation

ठंडी वायु द्रव्यमान का आगमन तापमान को तेजी से घटा सकता है। परीक्षा में अभिवहन को क्षैतिज ताप परिवर्तन समझें। / Arrival of a cold air mass can rapidly lower temperature. In exams understand advection as horizontal temperature change.

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गर्म शुष्क पछुआ हवा किसी क्षेत्र में तापमान और नमी को कैसे बदल सकती है?

How can a warm dry westerly wind change temperature and moisture in an area?

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Correct Answer

B. तापमान बढ़ाकर सापेक्ष आर्द्रता घटा सकती हैIt may raise temperature and lower relative humidity

Explanation

Simple Explanation

गर्म शुष्क वायु का अभिवहन ताप बढ़ा सकता है और सापेक्ष आर्द्रता घटा सकता है। परीक्षा में हवा के स्रोत क्षेत्र पर ध्यान दें। / Advection of warm dry air can raise temperature and reduce relative humidity. In exams focus on the source region of wind.

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घनी वनस्पति स्थानीय तापमान को किस संयुक्त प्रक्रिया से कम कर सकती है?

By which combined process can dense vegetation reduce local temperature?

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Correct Answer

A. छाया और वाष्पोत्सर्जनShade and transpiration

Explanation

Simple Explanation

पेड़ धूप घटाते हैं और वाष्पोत्सर्जन ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा में बदलता है। परीक्षा में वनस्पति को सूक्ष्म जलवायु नियंत्रक मानें। / Trees reduce sunlight and transpiration converts energy into latent heat. In exams treat vegetation as a microclimate regulator.

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यदि किसी क्षेत्र में सतह का तापमान वायु तापमान से बहुत अधिक है तो कौन सी प्रक्रिया तेज हो सकती है?

If surface temperature is much higher than air temperature which process may intensify?

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Correct Answer

A. सतह से वायु में संवेदन ऊष्मा और संवहनSensible heat from surface to air and convection

Explanation

Simple Explanation

गर्म सतह पास की वायु को गर्म करके हल्का बनाती है और ऊपर उठा सकती है। परीक्षा में सतह-वायु तापांतर को संवहन से जोड़ें। / A hot surface warms nearby air making it lighter and able to rise. In exams link surface-air temperature difference with convection.

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दिन में धूल और एरोसोल की अधिकता सतह ऊष्मन पर क्या प्रभाव डाल सकती है?

What effect can high dust and aerosol amount have on surface heating during daytime?

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Correct Answer

A. सौर किरणों का प्रकीर्णन बढ़ाकर सतह तक ऊर्जा कम कर सकती हैIt can reduce energy reaching surface by increasing scattering of solar rays

Explanation

Simple Explanation

एरोसोल आने वाली ऊर्जा को बिखेरते और परावर्तित करते हैं। परीक्षा में उन्हें सौर विकिरण संशोधक समझें। / Aerosols scatter and reflect incoming energy. In exams treat them as modifiers of solar radiation.

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हिम सतह पर दिन का तापमान कम रहने का मुख्य विकिरणीय कारण क्या है?

What is the main radiational reason for low daytime temperature over a snow surface?

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Correct Answer

B. उच्च एल्बीडोHigh albedo

Explanation

Simple Explanation

हिम अधिक सौर ऊर्जा परावर्तित करती है और कम ऊर्जा अवशोषित होती है। परीक्षा में हिम को उच्च एल्बीडो से जोड़ें। / Snow reflects much solar energy and absorbs less. In exams link snow with high albedo.

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किस स्थिति में शहरी सड़क के पास दोपहर में ऊर्ध्व वायु गति अधिक तेज हो सकती है?

Under which condition can vertical air motion near an urban road be stronger at noon?

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Correct Answer

B. काली डामर सतह और तेज सौर अवशोषणBlack asphalt surface and strong solar absorption

Explanation

Simple Explanation

काली डामर सतह अधिक ऊर्जा सोखती है और पास की वायु को गर्म कर ऊपर उठाती है। परीक्षा में कम एल्बीडो को अधिक संवहन से जोड़ें। / Black asphalt absorbs more energy and heats nearby air upward. In exams link low albedo with stronger convection.

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किस कथन में चालकता की सीमित परंतु आवश्यक भूमिका सही बताई गई है?

Which statement correctly describes the limited but necessary role of conduction?

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Correct Answer

B. यह सतह से सटी पतली वायु परत को पहले गर्म या ठंडा करती हैIt first heats or cools the thin air layer touching the surface

Explanation

Simple Explanation

वायु कमजोर चालक है इसलिए चालकता सतह-संपर्क परत तक अधिक प्रभावी रहती है। परीक्षा में इसे शुरुआती संपर्क प्रक्रिया समझें। / Air is a poor conductor so conduction is most effective in the contact layer. In exams treat it as an initial contact process.

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संवहन और अभिवहन में ताप स्थानांतरण की दिशा का सही अंतर क्या है?

What is the correct directional difference between convection and advection?

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Correct Answer

B. संवहन ऊर्ध्व है और अभिवहन क्षैतिज हैConvection is vertical and advection is horizontal

Explanation

Simple Explanation

संवहन ऊपर-नीचे गति से और अभिवहन क्षैतिज वायु गति से ऊष्मा बदलता है। परीक्षा में दिशा से पहचान करें। / Convection changes heat through vertical motion and advection through horizontal air motion. In exams identify them by direction.

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स्थिर वायुमंडलीय परत सतही प्रदूषण को ऊपर जाने से क्यों रोक सकती है?

Why can a stable atmospheric layer prevent surface pollution from rising?

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Correct Answer

A. क्योंकि ऊर्ध्व गति दब जाती है और मिश्रण कमजोर रहता हैBecause vertical motion is suppressed and mixing remains weak

Explanation

Simple Explanation

स्थिरता में वायु पार्सल ऊपर उठने पर वापस नीचे आने की प्रवृत्ति रखता है। परीक्षा में स्थिर परत को कमजोर फैलाव से जोड़ें। / In stability an air parcel tends to return downward after lifting. In exams link stable layers with poor dispersion.

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किस परिस्थिति में सतही वायु का उछाल अधिक बढ़ेगा?

Under which condition will buoyancy of surface air increase most?

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Correct Answer

B. सतह बहुत गर्म होकर पास की वायु को फैला देSurface very hot and expanding nearby air

Explanation

Simple Explanation

गर्म वायु फैलकर हल्की होती है और ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखती है। परीक्षा में उछाल को संवहन का आधार मानें। / Warm air expands becomes lighter and tends to rise. In exams treat buoyancy as the basis of convection.

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किस कारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र में दिन का अधिकतम तापमान रेगिस्तान से कम हो सकता है?

Why can daytime maximum temperature in a humid tropical area be lower than in a desert?

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Correct Answer

A. बादल छाया और वाष्पीकरणीय ठंडकCloud shade and evaporative cooling

Explanation

Simple Explanation

नमी और बादल ऊर्जा को ताप बढ़ाने के बजाय गुप्त ऊष्मा और परावर्तन में बांटते हैं। परीक्षा में आर्द्रता को तापांतर घटाने वाला मानें। / Moisture and clouds divide energy into latent heat and reflection instead of only heating. In exams treat humidity as reducing temperature range.

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किस कारण रेगिस्तान में दिन और रात का तापांतर बहुत बड़ा होता है?

Why is the day night temperature range very large in deserts?

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Correct Answer

B. कम नमी साफ आकाश और कम ऊष्मा भंडारणLow moisture clear sky and low heat storage

Explanation

Simple Explanation

दिन में तीव्र ऊष्मन और रात में तीव्र विकिरणीय शीतलन होता है। परीक्षा में मरुस्थल को उच्च दैनिक तापांतर से जोड़ें। / Strong daytime heating and strong night radiational cooling occur. In exams link deserts with high diurnal range.

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यदि बादल दिन में ताप घटाते हैं और रात में ताप बढ़ाते हैं तो यह किस सिद्धांत को दिखाता है?

If clouds lower temperature by day and raise it by night what principle does this show?

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Correct Answer

B. बादल छोटी तरंग और लंबी तरंग ऊर्जा पर अलग प्रभाव डालते हैंClouds affect shortwave and longwave energy differently

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल छोटी तरंग सौर ऊर्जा घटाते हैं और रात में लंबी तरंग ऊर्जा रोकते हैं। परीक्षा में बादल प्रभाव को दिन-रात अलग याद रखें। / By day clouds reduce shortwave solar energy and by night they trap longwave energy. In exams remember day-night cloud effect separately.

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किस कारण सतह पर मौजूद जल वाष्पीकरण के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करता है?

Why does water present on a surface regulate temperature through evaporation?

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Correct Answer

A. वाष्पीकरण ऊर्जा अवशोषित करता है और सीधे ताप बढ़ने को घटाता हैEvaporation absorbs energy and reduces direct temperature rise

Explanation

Simple Explanation

जल वाष्प बनने में गुप्त ऊष्मा लेता है इसलिए सतह ठंडी रहती है। परीक्षा में वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया मानें। / Water takes latent heat to become vapour so the surface remains cooler. In exams treat evaporation as a cooling process.

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ऊष्मा संतुलन में आने वाली और जाने वाली ऊर्जा का दीर्घकालिक संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is long term balance between incoming and outgoing energy important in heat balance?

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Correct Answer

A. यह औसत पृथ्वी तापमान को अपेक्षाकृत स्थिर रखता हैIt keeps average Earth temperature relatively stable

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकाल में ऊर्जा आगमन और निर्गमन का संतुलन पृथ्वी को अनियंत्रित गर्म या ठंडा नहीं होने देता। परीक्षा में ऊष्मा संतुलन को ऊर्जा बजट समझें। / Long term balance of energy input and output prevents runaway warming or cooling. In exams understand heat balance as energy budget.

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ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल के निचले भाग को गर्म रखने में किस तरंगदैर्ध्य ऊर्जा से जुड़ी हैं?

Greenhouse gases keep the lower atmosphere warm mainly by interacting with which wavelength energy?

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Correct Answer

B. लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा का अवशोषण और पुनर्विकिरणAbsorption and re radiation of longwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें सतह से निकली लंबी तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः विकिरित करती हैं। परीक्षा में लंबी तरंग ऊर्जा को याद रखें। / Greenhouse gases absorb and re radiate longwave energy emitted by the surface. In exams remember longwave energy.

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जलवाष्प को तापमान नियंत्रण में दोहरी भूमिका वाला कारक क्यों माना जाता है?

Why is water vapour considered a factor with a dual role in temperature control?

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Correct Answer

A. यह ग्रीनहाउस अवशोषण भी करता है और बादल तथा वर्षा प्रक्रियाओं से ऊर्जा भी बदलता हैIt absorbs as a greenhouse gas and also changes energy through cloud and rain processes

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प लंबी तरंग ऊर्जा रोकता है और संघनन में गुप्त ऊष्मा छोड़ता है। परीक्षा में जलवाष्प को बहु-प्रभावी घटक मानें। / Water vapour traps longwave energy and releases latent heat during condensation. In exams treat it as a multi effect component.

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किस स्थिति में पाला बनने की संभावना सबसे अधिक होगी?

Under which condition is frost formation most likely?

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Correct Answer

B. साफ शांत रात और सतह का ताप हिमांक के आसपासClear calm night and surface temperature near freezing

Explanation

Simple Explanation

साफ शांत रात में सतह विकिरण से ठंडी होती है और हिमांक के पास पाला बन सकता है। परीक्षा में पाला को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / On a clear calm night the surface cools by radiation and frost can form near freezing. In exams link frost with radiational cooling.

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किस कारण किसी झील के पास रात का तापमान खुले सूखे मैदान से अधिक रह सकता है?

Why can night temperature near a lake remain higher than over an open dry field?

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Correct Answer

A. जल की ऊष्मा क्षमता अधिक होती है और वह धीरे ठंडा होता हैWater has high heat capacity and cools slowly

Explanation

Simple Explanation

जल दिन की ऊष्मा धीरे-धीरे छोड़ता है जिससे पास की वायु अपेक्षाकृत गर्म रहती है। परीक्षा में जलाशय को ताप नियंत्रक मानें। / Water releases daytime heat slowly keeping nearby air relatively warmer. In exams treat water bodies as temperature moderators.

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सतह का रंग और बनावट स्थानीय तापमान को कैसे प्रभावित करते हैं?

How do surface colour and texture affect local temperature?

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Correct Answer

A. वे परावर्तन अवशोषण और ऊष्मा भंडारण को बदलते हैंThey change reflection absorption and heat storage

Explanation

Simple Explanation

गहरे और खुरदरे पदार्थ अधिक ऊर्जा सोख और संग्रह कर सकते हैं। परीक्षा में सतह गुणों को तापमान कारक मानें। / Dark and rough materials can absorb and store more energy. In exams treat surface properties as temperature factors.

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यदि किसी शहर में पेड़ और जल निकाय बढ़ाए जाएं तो ऊष्मा द्वीप पर क्या प्रभाव हो सकता है?

If trees and water bodies are increased in a city what effect can occur on the heat island?

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Correct Answer

A. वाष्पीकरणीय ठंडक और छाया से प्रभाव घट सकता हैThe effect may reduce through evaporative cooling and shade

Explanation

Simple Explanation

पेड़ और जल ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा तथा छाया में बांटकर सतह गर्मी कम करते हैं। परीक्षा में हरित और जल क्षेत्र को शहरी शीतलन से जोड़ें। / Trees and water shift energy into latent heat and shade reducing surface heat. In exams link green and water areas with urban cooling.

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किस क्रम से दोपहर में नम सतह से बादल बनने की प्रक्रिया सबसे सही समझी जाती है?

Which sequence best explains cloud formation from a moist surface in afternoon?

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Correct Answer

A. सतह ऊष्मन वाष्पीकरण संवहन शीतलन संघननSurface heating evaporation convection cooling condensation

Explanation

Simple Explanation

गर्म नम सतह से वाष्प और ऊपर उठती वायु मिलकर संघनन कर सकती है। परीक्षा में क्रम को ऊर्जा से बादल तक याद रखें। / A warm moist surface provides vapour and rising air which can condense. In exams remember the sequence from energy to cloud.

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वायुमंडल के ऊष्मन और शीतलन का सबसे वैज्ञानिक सार कौन सा है?

Which is the most scientific summary of atmospheric heating and cooling?

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Correct Answer

A. सतह ऊर्जा ग्रहण करती है और फिर विकिरण चालकता संवहन अभिवहन तथा गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा का आदान-प्रदान होता हैSurface receives energy and then exchanges it through radiation conduction convection advection and latent heat

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय तापमान कई प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से बनता है। परीक्षा में एक प्रक्रिया नहीं बल्कि पूरा ऊर्जा विनिमय तंत्र याद रखें। / Atmospheric temperature is formed by the combined effect of many processes. In exams remember the whole energy exchange system not one process.

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क्षोभमंडल के निचले भाग के गरम होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है?

What is the most important reason for heating of the lower troposphere?

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Correct Answer

A. पृथ्वी से निकलने वाला दीर्घतरंग विकिरणLongwave radiation from Earth

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल सौर लघुतरंग विकिरण को कम और पार्थिव दीर्घतरंग विकिरण को अधिक अवशोषित करता है। परीक्षा में याद रखें कि वायुमंडल नीचे से गरम होता है। / The atmosphere absorbs less shortwave solar radiation and more terrestrial longwave radiation. Exam tip: remember that the atmosphere is heated mainly from below.

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किस परिस्थिति में सतह के पास वायु का तापमान धीरे बढ़ेगा जबकि सतह पर सौर ऊर्जा पर्याप्त मिल रही हो?

Under which condition will near surface air temperature rise slowly even though the surface is receiving enough solar energy?

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Correct Answer

C. ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण और मिट्टी में ऊष्मा भंडारण में चला जाएA large part of energy goes into evaporation and heat storage in soil

Explanation

Simple Explanation

जब ऊर्जा वाष्पीकरण और मिट्टी में भंडारण में लगती है तो पास की वायु को सीधे गर्म करने वाली संवेदन ऊष्मा कम बचती है। परीक्षा में सतही ऊर्जा विभाजन को तापमान वृद्धि से जोड़ें। / When energy is used in evaporation and soil heat storage less sensible heat remains to warm nearby air directly. In exams link surface energy partitioning with temperature rise.

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चालन द्वारा वायु का गरम होना सामान्यतः वायुमंडल की पतली निचली परत तक ही सीमित क्यों रहता है?

Why is heating of air by conduction usually limited to a thin lower layer of the atmosphere?

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Correct Answer

A. वायु ऊष्मा की कमजोर चालक हैAir is a poor conductor of heat

Explanation

Simple Explanation

वायु की ऊष्मा चालकता कम होती है इसलिए चालन सतह के पास प्रभावी रहता है। परीक्षा में चालन को स्थानीय और सीमित प्रक्रिया मानें। / Air has low thermal conductivity so conduction is effective only near the surface. Exam tip: treat conduction as a local and limited process.

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सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह वायु की तुलना में जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है?

Why does Earth’s surface cool faster than the air after sunset?

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Correct Answer

A. सतह दीर्घतरंग विकिरण द्वारा ऊष्मा खोती हैSurface loses heat by longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

रात में सतह पार्थिव विकिरण से लगातार ऊष्मा छोड़ती है। परीक्षा में रात्रिकालीन शीतलन को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / At night the surface continuously loses heat through terrestrial radiation. Exam tip: link nocturnal cooling with radiational cooling.

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स्वच्छ शांत रात में ताप प्रतिलोमन बनने की सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी है?

Which condition is most suitable for the formation of temperature inversion on a clear calm night?

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Correct Answer

B. भूमि का तीव्र विकिरणीय शीतलनRapid radiational cooling of land

Explanation

Simple Explanation

स्वच्छ शांत रात में भूमि तेजी से ठंडी होकर निकटवर्ती वायु को ठंडा करती है। परीक्षा में प्रतिलोमन को स्थिर वायु और साफ आकाश से जोड़ें। / On clear calm nights the land cools rapidly and chills the nearby air. Exam tip: connect inversion with stable air and clear sky.

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वायुमंडल में संवहन का वास्तविक महत्व किसमें सबसे अधिक दिखता है?

Where is the real importance of convection in the atmosphere seen most clearly?

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Correct Answer

B. ऊर्ध्वाधर ऊष्मा और आर्द्रता स्थानांतरण मेंVertical transfer of heat and moisture

Explanation

Simple Explanation

संवहन गरम वायु को ऊपर ले जाकर ऊष्मा और जलवाष्प का ऊर्ध्वाधर वितरण करता है। परीक्षा में संवहन को बादल और वर्षा से भी जोड़ें। / Convection carries warm air upward and redistributes heat and water vapour vertically. Exam tip: also connect convection with clouds and rainfall.

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अभिवहन और संवहन में मूल अंतर क्या है?

What is the basic difference between advection and convection?

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Correct Answer

B. अभिवहन क्षैतिज और संवहन ऊर्ध्वाधर ऊष्मा स्थानांतरण हैAdvection is horizontal and convection is vertical heat transfer

Explanation

Simple Explanation

अभिवहन में वायु क्षैतिज दिशा में ऊष्मा ले जाती है जबकि संवहन में वायु ऊपर उठती है। परीक्षा में समुद्री समीर को अभिवहन से जोड़ें। / In advection air transfers heat horizontally while in convection air rises vertically. Exam tip: connect sea breeze with advection.

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समुद्री समीर दिन में तटीय भूमि को अपेक्षाकृत ठंडा क्यों करती है?

Why does sea breeze keep coastal land relatively cooler during the day?

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Correct Answer

A. समुद्र से ठंडी वायु भूमि की ओर आती हैCool air from sea moves toward land

Explanation

Simple Explanation

दिन में भूमि समुद्र से जल्दी गरम होती है इसलिए ठंडी समुद्री वायु भूमि की ओर बहती है। परीक्षा में इसे विभेदीय गरमाहट का परिणाम समझें। / During the day land heats faster than sea so cool marine air moves landward. Exam tip: understand it as a result of differential heating.

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स्थलीय समीर रात में समुद्र की ओर क्यों बहती है?

Why does land breeze blow toward the sea at night?

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Correct Answer

B. भूमि समुद्र से जल्दी ठंडी होकर उच्च दाब बनाती हैLand cools faster and develops high pressure

Explanation

Simple Explanation

रात में भूमि तेजी से ठंडी होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और वायु समुद्र की ओर चलती है। परीक्षा में रात की पवन दिशा को दाब अंतर से समझें। / At night land cools quickly and forms higher pressure so air moves toward the sea. Exam tip: explain night wind direction by pressure difference.

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बादलों की अधिकता दिन और रात के तापमान अंतर को कैसे प्रभावित करती है?

How does heavy cloud cover affect the difference between day and night temperature?

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Correct Answer

B. दैनिक तापांतर को घटाता हैReduces diurnal temperature range

Explanation

Simple Explanation

बादल दिन में सौर विकिरण घटाते हैं और रात में पार्थिव विकिरण रोकते हैं। परीक्षा में बादलों को ताप संतुलन के नियंत्रक के रूप में याद रखें। / Clouds reduce incoming solar radiation by day and check outgoing terrestrial radiation at night. Exam tip: remember clouds as regulators of temperature balance.

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मरुस्थल में दैनिक तापांतर अधिक होने का मुख्य संयुक्त कारण कौन सा है?

What is the main combined reason for large diurnal temperature range in deserts?

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Correct Answer

B. कम आर्द्रता और कम बादलLow humidity and little cloud cover

Explanation

Simple Explanation

शुष्क और साफ वातावरण दिन में तेजी से गरम और रात में तेजी से ठंडा होने देता है। परीक्षा में मरुस्थल को विकिरणीय चरम का उदाहरण मानें। / A dry and clear atmosphere allows rapid heating by day and rapid cooling by night. Exam tip: treat deserts as examples of radiational extremes.

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जलवाष्प वायुमंडल के ऊष्मन में विशेष भूमिका क्यों निभाता है?

Why does water vapour play a special role in atmospheric heating?

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Correct Answer

A. यह दीर्घतरंग पार्थिव विकिरण को अवशोषित करता हैIt absorbs longwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प हरितगृह गैस की तरह पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर वायु को गरम रखने में सहायक है। परीक्षा में जलवाष्प को ऊष्मा और वर्षा दोनों से जोड़ें। / Water vapour acts as a greenhouse gas by absorbing terrestrial radiation and helping retain heat. Exam tip: connect water vapour with both heat and rainfall.

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गुप्त ऊष्मा का वायुमंडलीय गरमाहट में योगदान कब प्रमुख बनता है?

When does latent heat become important in atmospheric heating?

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Correct Answer

A. जब जलवाष्प संघनित होता हैWhen water vapour condenses

Explanation

Simple Explanation

संघनन के समय जलवाष्प गुप्त ऊष्मा मुक्त करता है जिससे आसपास की वायु गरम होती है। परीक्षा में बादल निर्माण को गुप्त ऊष्मा से जोड़ें। / During condensation water vapour releases latent heat and warms the surrounding air. Exam tip: connect cloud formation with latent heat.

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अत्यधिक वनस्पति वाली भूमि पर दिन का तापमान अपेक्षाकृत कम क्यों रहता है?

Why does a densely vegetated surface have relatively lower daytime temperature?

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Correct Answer

A. वनस्पति वाष्पोत्सर्जन और छाया से ऊर्जा खर्च करती हैVegetation uses energy in transpiration and shading

Explanation

Simple Explanation

वाष्पोत्सर्जन में ऊष्मा खर्च होती है और छाया सतह को कम गरम होने देती है। परीक्षा में हरित क्षेत्र को ताप नियंत्रक मानें। / Heat is used in transpiration and shade reduces surface heating. Exam tip: view green cover as a temperature regulator.

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शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा है?

What is the main cause of the urban heat island effect?

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Correct Answer

A. कंक्रीट सतहें ऊष्मा संग्रह करती हैं और विकिरण धीरे छोड़ती हैंConcrete surfaces store heat and release it slowly

Explanation

Simple Explanation

निर्मित सतहें ऊष्मा को संग्रह करती हैं और हरित क्षेत्र कम होने से शीतलन घटता है। परीक्षा में शहरों को मानवजनित ताप से जोड़ें। / Built surfaces store heat and reduced greenery lowers cooling. Exam tip: connect cities with anthropogenic heat.

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नंगी शुष्क मिट्टी गीली मिट्टी की तुलना में जल्दी गरम क्यों होती है?

Why does bare dry soil heat faster than wet soil?

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Correct Answer

A. गीली मिट्टी में वाष्पीकरण हेतु अधिक ऊर्जा लगती हैWet soil uses more energy for evaporation

Explanation

Simple Explanation

गीली मिट्टी पर ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण में खर्च होता है जिससे ताप वृद्धि धीमी होती है। परीक्षा में नमी को शीतलन कारक समझें। / On wet soil much energy is used in evaporation so temperature rises slowly. Exam tip: understand moisture as a cooling factor.

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काली सतह सफेद सतह की अपेक्षा अधिक गरम क्यों होती है?

Why does a dark surface heat more than a white surface?

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Correct Answer

A. काली सतह अधिक विकिरण अवशोषित करती हैDark surface absorbs more radiation

Explanation

Simple Explanation

काली सतह का अल्बीडो कम होता है इसलिए वह अधिक ऊर्जा सोखती है। परीक्षा में रंग और अल्बीडो को साथ याद रखें। / A dark surface has low albedo and therefore absorbs more energy. Exam tip: remember colour and albedo together.

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हिमाच्छादित क्षेत्र दिन में भी कम गरम क्यों होते हैं?

Why do snow covered areas remain less heated even during the day?

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Correct Answer

B. हिम अधिक सौर विकिरण परावर्तित करता हैSnow reflects much solar radiation

Explanation

Simple Explanation

हिम का अल्बीडो उच्च होता है इसलिए आने वाली ऊर्जा का बड़ा भाग लौट जाता है। परीक्षा में हिम को उच्च परावर्तन सतह मानें। / Snow has high albedo so a large part of incoming energy is reflected. Exam tip: treat snow as a high reflection surface.

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सामान्यतः दोपहर के बाद अधिकतम तापमान क्यों दर्ज होता है?

Why is maximum temperature usually recorded after noon?

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Correct Answer

B. क्योंकि ऊर्जा प्राप्ति कुछ समय तक ऊर्जा हानि से अधिक रहती हैBecause energy gain remains greater than energy loss for some time

Explanation

Simple Explanation

दोपहर के बाद भी थोड़ी देर तक सतह की ऊष्मा प्राप्ति हानि से अधिक रहती है। परीक्षा में इसे तापीय विलंब कहकर समझें। / For some time after noon surface heat gain remains greater than loss. Exam tip: understand this as thermal lag.

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महासागरीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर कम होने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason for smaller annual temperature range in oceanic areas?

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Correct Answer

A. जल की उच्च विशिष्ट ऊष्माHigh specific heat of water

Explanation

Simple Explanation

जल धीरे गरम और धीरे ठंडा होता है इसलिए ताप में चरम बदलाव कम होते हैं। परीक्षा में समुद्री प्रभाव को ताप समता से जोड़ें। / Water heats and cools slowly so extreme temperature changes are reduced. Exam tip: connect maritime influence with thermal moderation.

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महाद्वीपीय आंतरिक भागों में तापमान चरम क्यों अधिक होता है?

Why are temperature extremes greater in continental interiors?

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Correct Answer

A. भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम और समुद्री प्रभाव कमजोर होता हैLand has lower specific heat and weak maritime influence

Explanation

Simple Explanation

भूमि तेजी से गरम और ठंडी होती है और समुद्री समानीकरण दूर तक नहीं पहुंचता। परीक्षा में महाद्वीपीयता को उच्च तापांतर से जोड़ें। / Land heats and cools quickly and maritime moderation does not reach far inland. Exam tip: link continentality with high temperature range.

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ऊंचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः घटने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason temperature generally decreases with altitude?

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Correct Answer

A. ऊपर जाने पर पार्थिव विकिरण स्रोत से दूरी बढ़ती हैDistance from terrestrial radiation source increases upward

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल नीचे से गरम होता है और ऊंचाई पर वायु कम घनी होती है। परीक्षा में ऊंचाई और ताप ह्रास को साथ रखें। / The atmosphere is heated from below and air is less dense at height. Exam tip: remember altitude with temperature decrease.

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ताप प्रतिलोमन में सामान्य ताप ह्रास दर क्यों उलट जाती है?

Why does the normal lapse rate reverse during temperature inversion?

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Correct Answer

A. ऊंचाई के साथ वायु अपेक्षाकृत गरम हो जाती हैAir becomes relatively warmer with height

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में नीचे ठंडी वायु और ऊपर अपेक्षाकृत गरम वायु होती है। परीक्षा में इसे प्रदूषण फंसाने वाली स्थिर अवस्था समझें। / In inversion cold air lies below and relatively warmer air lies above. Exam tip: understand it as a stable condition that traps pollution.

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घाटियों में ठंडी हवा रात में नीचे क्यों जमा होती है?

Why does cold air accumulate in valleys at night?

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Correct Answer

A. ठंडी हवा सघन होकर ढलान से नीचे बहती हैCold dense air flows downslope

Explanation

Simple Explanation

रात्रि में ढलान ठंडी होती है और सघन वायु नीचे घाटी में जमा हो जाती है। परीक्षा में इसे कटाबैटिक प्रवाह से जोड़ें। / At night slopes cool and dense air drains into valleys. Exam tip: connect this with katabatic flow.

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दिन में पर्वतीय ढलानों पर घाटी समीर ऊपर की ओर क्यों चलती है?

Why does valley breeze move upslope during the day?

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Correct Answer

A. ढलान गरम होकर निकटवर्ती वायु को ऊपर उठाती हैHeated slopes make nearby air rise upslope

Explanation

Simple Explanation

दिन में ढलानें तेजी से गरम होती हैं और वायु ऊपर की ओर बहती है। परीक्षा में घाटी समीर को दिवाकालीन गरमाहट से जोड़ें। / During the day slopes heat rapidly and air moves upslope. Exam tip: link valley breeze with daytime heating.

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पर्वतीय समीर रात में नीचे की ओर क्यों बहती है?

Why does mountain breeze blow downslope at night?

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Correct Answer

A. ढलान पर ठंडी सघन वायु नीचे फिसलती हैCold dense air slides downslope

Explanation

Simple Explanation

रात में ढलान विकिरणीय शीतलन से ठंडी होती है और वायु नीचे उतरती है। परीक्षा में पर्वतीय समीर को रात्रिकालीन शीतलन से जोड़ें। / At night slopes cool by radiation and air descends. Exam tip: connect mountain breeze with nocturnal cooling.

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ऊष्णकटिबंधीय दोपहर में संवहनीय बादल बनने का मूल कारण क्या है?

What is the basic cause of convective cloud formation in a tropical afternoon?

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Correct Answer

A. सतही गरमाहट से नम वायु का ऊपर उठनाRising of moist air due to surface heating

Explanation

Simple Explanation

तीव्र सतही गरमाहट नम वायु को ऊपर उठाती है जिससे ठंडन और संघनन होता है। परीक्षा में संवहन को दोपहर के मेघों से जोड़ें। / Strong surface heating lifts moist air causing cooling and condensation. Exam tip: connect convection with afternoon clouds.

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वायुमंडल में अशांति किस प्रकार ऊष्मा वितरण में सहायक होती है?

How does atmospheric turbulence help in heat distribution?

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Correct Answer

A. यह वायु की परतों को मिलाकर ऊष्मा का आदान प्रदान बढ़ाती हैIt mixes air layers and increases heat exchange

Explanation

Simple Explanation

अशांति निकटवर्ती वायु परतों के मिश्रण से ऊष्मा और नमी फैलाती है। परीक्षा में इसे सूक्ष्म स्तर के मिश्रण से जोड़ें। / Turbulence spreads heat and moisture by mixing nearby air layers. Exam tip: link it with small scale mixing.

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धूल और एरोसोल दिन के सतही ताप को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं?

How can dust and aerosols affect daytime surface temperature?

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Correct Answer

A. वे विकिरण प्रकीर्णित कर सतह तक ऊर्जा कम पहुंचा सकते हैंThey scatter radiation and reduce energy reaching the surface

Explanation

Simple Explanation

एरोसोल प्रकीर्णन और आंशिक अवशोषण द्वारा सतही सौर ऊर्जा घटा सकते हैं। परीक्षा में धूल को विकिरण संतुलन का घटक मानें। / Aerosols can reduce surface solar energy through scattering and partial absorption. Exam tip: treat dust as part of radiation balance.

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धुंध वाली रात में न्यूनतम तापमान बहुत नीचे क्यों नहीं जाता?

Why does minimum temperature not fall very low on a foggy night?

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Correct Answer

A. धुंध पार्थिव विकिरण को रोकने में सहायक होती हैFog helps check terrestrial radiation loss

Explanation

Simple Explanation

धुंध और नमी दीर्घतरंग विकिरण को अवशोषित कर वापस ऊष्मा देती हैं। परीक्षा में धुंध को रात्रि शीतलन घटाने वाला कारक याद रखें। / Fog and moisture absorb longwave radiation and give back heat. Exam tip: remember fog as a factor reducing night cooling.

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साफ आकाश में दिन का तापमान बादल वाले आकाश की तुलना में अधिक क्यों हो सकता है?

Why can daytime temperature be higher under a clear sky than under a cloudy sky?

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Correct Answer

A. अधिक लघुतरंग सौर विकिरण सतह तक पहुंचता हैMore shortwave solar radiation reaches the surface

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश में बादलों द्वारा परावर्तन कम होता है जिससे सतह अधिक ऊर्जा पाती है। परीक्षा में दिन के बादल को शीतलन कारक समझें। / With clear sky less radiation is reflected by clouds so the surface receives more energy. Exam tip: treat daytime clouds as a cooling factor.

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तटीय क्षेत्रों में अधिक आर्द्रता रात्रि शीतलन को क्यों घटाती है?

Why does high humidity reduce night cooling in coastal areas?

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Correct Answer

A. जलवाष्प दीर्घतरंग विकिरण अवशोषित करता हैWater vapour absorbs longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प पार्थिव विकिरण को रोककर ऊष्मा को वायुमंडल में बनाए रखने में सहायक है। परीक्षा में आर्द्रता को कम तापांतर से जोड़ें। / Water vapour checks terrestrial radiation and helps retain heat in the atmosphere. Exam tip: link humidity with smaller temperature range.

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पवन गति बढ़ने पर सतह के पास ताप का ऊर्ध्वाधर अंतर क्यों कम हो सकता है?

Why can stronger wind reduce vertical temperature difference near the surface?

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Correct Answer

A. क्योंकि पवन वायु को मिलाती हैBecause wind mixes the air

Explanation

Simple Explanation

तेज पवन मिश्रण बढ़ाकर गरम और ठंडी परतों का अंतर घटाती है। परीक्षा में पवन को स्थिरता तोड़ने वाला कारक समझें। / Strong wind increases mixing and reduces contrast between warm and cold layers. Exam tip: view wind as a factor breaking stability.

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शांत वायु में सतह के पास प्रदूषण और ठंडक क्यों फंस सकती है?

Why can pollution and cold air remain trapped near the surface in calm air?

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Correct Answer

A. ऊर्ध्वाधर मिश्रण कमजोर होता हैVertical mixing is weak

Explanation

Simple Explanation

शांत स्थिति में संवहन और अशांति कम होती है जिससे ठंडी वायु नीचे टिकती है। परीक्षा में इसे प्रतिलोमन की सहायक अवस्था मानें। / In calm conditions convection and turbulence are weak so cold air stays near the ground. Exam tip: treat it as a condition supporting inversion.

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ढलान की दिशा तापमान को कैसे प्रभावित कर सकती है?

How can slope aspect affect temperature?

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Correct Answer

A. सूर्याभिमुख ढलान अधिक विकिरण पाकर गरम होता हैSun facing slope receives more radiation and becomes warmer

Explanation

Simple Explanation

सूर्य की ओर मुख वाली ढलान पर आपतन कोण अधिक अनुकूल होता है। परीक्षा में ढलान दिशा को स्थानीय ताप कारक मानें। / A sun facing slope has a more favourable angle of incidence. Exam tip: consider aspect as a local temperature factor.

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घने बादल वाली रात और साफ रात में कौन सी रात अधिक ठंडी होती है?

Which night is colder between a cloudy night and a clear night?

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Correct Answer

A. साफ रात क्योंकि विकिरणीय ऊष्मा हानि अधिक होती हैClear night because radiational heat loss is greater

Explanation

Simple Explanation

साफ रात में पार्थिव विकिरण आसानी से अंतरिक्ष की ओर निकलता है। परीक्षा में साफ आकाश को तीव्र रात्रि शीतलन से जोड़ें। / On a clear night terrestrial radiation escapes more easily to space. Exam tip: link clear sky with strong nocturnal cooling.

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संवेदन ऊष्मा प्रवाह किससे संबंधित है?

With what is sensible heat flux related?

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Correct Answer

A. सतह और वायु के सीधे ताप अंतर सेDirect temperature difference between surface and air

Explanation

Simple Explanation

संवेदन ऊष्मा तापमान अंतर के कारण सतह से वायु में स्थानांतरित होती है। परीक्षा में इसे स्पर्श योग्य ताप परिवर्तन से जोड़ें। / Sensible heat is transferred from surface to air due to temperature difference. Exam tip: connect it with measurable temperature change.

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यदि सतह गरम और उसके ऊपर की वायु ठंडी हो तो ऊष्मा प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होगी?

If the surface is warm and the air above it is cool, what is the usual direction of heat flow?

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B. सतह से वायु की ओरFrom surface to air

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ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है इसलिए गरम सतह वायु को गरम करती है। परीक्षा में दिशा ताप ढाल से तय करें। / Heat moves from higher temperature to lower temperature so the warm surface heats the air. Exam tip: decide direction from temperature gradient.

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वायुमंडल द्वारा सौर लघुतरंग विकिरण का अपेक्षाकृत कम अवशोषण क्या दर्शाता है?

What does the relatively low absorption of solar shortwave radiation by the atmosphere indicate?

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A. वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा के लिए काफी हद तक पारदर्शी हैThe atmosphere is largely transparent to solar energy

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सौर विकिरण का बड़ा भाग सतह तक पहुंचता है और सतह को गरम करता है। परीक्षा में लघुतरंग को सतह गरम करने वाली ऊर्जा मानें। / A large part of solar radiation reaches the surface and heats it. Exam tip: treat shortwave radiation as surface heating energy.

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पार्थिव विकिरण को दीर्घतरंग क्यों कहा जाता है?

Why is terrestrial radiation called longwave radiation?

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A. क्योंकि ठंडी पृथ्वी सूर्य की तुलना में लंबी तरंगों में ऊर्जा छोड़ती हैBecause cooler Earth emits energy at longer wavelengths than the Sun

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पृथ्वी का ताप सूर्य से बहुत कम है इसलिए उसका उत्सर्जन दीर्घतरंग अवरक्त रूप में होता है। परीक्षा में ताप और तरंगदैर्ध्य का संबंध याद रखें। / Earth is much cooler than the Sun so it emits mainly longwave infrared radiation. Exam tip: remember the relation between temperature and wavelength.

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हरितगृह प्रभाव वायुमंडलीय ऊष्मन को कैसे बढ़ाता है?

How does the greenhouse effect increase atmospheric heating?

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A. हरितगृह गैसें पार्थिव विकिरण को अवशोषित और पुनर्विकिरित करती हैंGreenhouse gases absorb and re radiate terrestrial radiation

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कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसें दीर्घतरंग विकिरण रोककर ऊष्मा बनाए रखती हैं। परीक्षा में इसे प्राकृतिक ऊष्मा आवरण समझें। / Gases like carbon dioxide and water vapour retain heat by absorbing longwave radiation. Exam tip: understand it as a natural thermal blanket.

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संवहन की शुरुआत के लिए सतह का असमान गरम होना क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is uneven surface heating important for the beginning of convection?

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A. यह स्थानीय गरम वायु को हल्का बनाकर ऊपर उठाता हैIt makes local warm air lighter and lifts it

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असमान गरमाहट से वायु घनत्व में अंतर पैदा होता है और ऊपर उठने की गति शुरू होती है। परीक्षा में संवहन को घनत्व अंतर से जोड़ें। / Uneven heating creates density differences and starts upward motion. Exam tip: connect convection with density contrast.

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यदि आकाश साफ है और भूमि शुष्क है तो रात का शीतलन अधिक तीव्र क्यों होगा?

If the sky is clear and the land is dry, why will night cooling be stronger?

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A. विकिरण हानि अधिक और ऊष्मा भंडारण कम होगाRadiation loss will be greater and heat storage lower

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साफ आकाश विकिरण को बाहर जाने देता है और शुष्क भूमि में ऊष्मा संचय कम होता है। परीक्षा में साफ शुष्क रात को पाला बनने की स्थिति समझें। / Clear sky allows radiation to escape and dry land stores less heat. Exam tip: see clear dry nights as favourable for frost.

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पाला बनने में विकिरणीय शीतलन की भूमिका क्या है?

What is the role of radiational cooling in frost formation?

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A. सतह का ताप हिमांक के पास या नीचे पहुंच जाता हैSurface temperature reaches near or below freezing point

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तीव्र विकिरणीय शीतलन से सतह और निकटवर्ती वायु बहुत ठंडी हो सकती है। परीक्षा में पाला को साफ शांत रातों से जोड़ें। / Strong radiational cooling can make the surface and nearby air very cold. Exam tip: connect frost with clear calm nights.

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वायुमंडलीय ऊष्मन में महासागरों की सतह भूमि से अलग व्यवहार क्यों करती है?

Why does the ocean surface behave differently from land in atmospheric heating?

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A. जल में मिश्रण और उच्च ऊष्मा क्षमता होती हैWater has mixing and high heat capacity

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जल में ऊष्मा गहराई तक मिलती है और अधिक ऊर्जा लगने पर ताप धीरे बदलता है। परीक्षा में जल को ताप संतुलक मानें। / In water heat mixes to depth and temperature changes slowly because more energy is required. Exam tip: view water as a thermal moderator.

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वायु की स्थिरता सतही गरमाहट से कब कम होती है?

When is air stability reduced by surface heating?

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A. जब नीचे की वायु गरम होकर हल्की हो जाती हैWhen lower air becomes warm and lighter

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गरम सतही वायु हल्की होकर उठती है जिससे अस्थिरता और संवहन बढ़ता है। परीक्षा में अस्थिरता को ऊपर उठती वायु से जोड़ें। / Warm surface air becomes lighter and rises increasing instability and convection. Exam tip: connect instability with rising air.

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प्रतिचक्रवातीय स्थिति में नीचे उतरती वायु अक्सर क्यों गरम होती है?

Why does descending air in anticyclonic conditions often become warmer?

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A. दाब बढ़ने पर वायु संपीड़ित होकर गरम होती हैAir compresses and warms as pressure increases

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अवरोही वायु अधिक दाब में संपीड़ित होती है जिससे उसका ताप बढ़ता है। परीक्षा में अवतलन को शुष्क और साफ मौसम से जोड़ें। / Descending air is compressed under higher pressure and its temperature rises. Exam tip: connect subsidence with dry and clear weather.

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फोहन जैसी गर्म शुष्क हवा ढलान के नीचे क्यों अधिक गरम महसूस होती है?

Why does a foehn like warm dry wind feel hotter on the leeward slope?

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A. अवरोही वायु संपीड़न से गरम होती हैDescending air warms by compression

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लीवार्ड ढलान पर उतरती वायु संपीड़ित होकर गरम और शुष्क बनती है। परीक्षा में इसे अवतलन ऊष्मन का उदाहरण मानें। / On the leeward slope descending air compresses and becomes warm and dry. Exam tip: treat it as an example of subsidence warming.

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दिन में सतह के पास ऊष्मा का सबसे तेज ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण किस प्रक्रिया से होता है?

Which process transfers heat vertically most rapidly near the surface during daytime?

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A. संवहनConvection

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दिन में गरम सतह से उठती वायु संवहनीय धाराएं बनाती है जो ऊष्मा ऊपर ले जाती हैं। परीक्षा में तेज ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण के लिए संवहन चुनें। / During the day rising air from a warm surface forms convective currents that carry heat upward. Exam tip: choose convection for rapid vertical transfer.

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ऊष्मा संतुलन के संदर्भ में वायुमंडल का शीतलन मुख्यतः किससे जुड़ा है?

In the context of heat balance, atmospheric cooling is mainly associated with what?

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A. ऊर्जा का अंतरिक्ष की ओर दीर्घतरंग विकिरण के रूप में उत्सर्जनEmission of energy to space as longwave radiation

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पृथ्वी वायुमंडल तंत्र दीर्घतरंग विकिरण द्वारा ऊर्जा अंतरिक्ष में खोता है। परीक्षा में संतुलन को प्राप्ति और हानि के मेल से समझें। / The Earth atmosphere system loses energy to space through longwave radiation. Exam tip: understand balance as matching gain and loss.

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