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Subjects

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

Level 66 • 50/50 questions • 25 seconds per question.

Level readiness 50/50 Questions
Time Left 20:50 25 sec/question
RewardsCoins + XP
ModeClassic Quiz
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Question 1 / 50 0 score
Answered 0/50 Correct 0 Time 20:50

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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Correct Answer

B. सतह से वायु की ओरFrom surface to air

Explanation

Simple Explanation

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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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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