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Subjects

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

Level 65 • 50/50 questions • 30 seconds per question.

Level readiness 50/50 Questions
Time Left 25:00 30 sec/question
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ModeClassic Quiz
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Question 1 / 50 0 score
Answered 0/50 Correct 0 Time 25:00

वायुमंडल के निचले भाग के गर्म होने में धरातल की भूमिका सबसे अधिक क्यों मानी जाती है?

Why is the role of the surface considered most important in heating the lower atmosphere?

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Correct Answer

B. धरातल सौर ऊर्जा को अवशोषित कर दीर्घतरंग विकिरण और चालन से पास की वायु को गर्म करता हैSurface absorbs solar energy and warms nearby air by longwave radiation and conduction

Explanation

Simple Explanation

धरातल पहले गर्म होता है और फिर पास की वायु को चालन तथा विकिरण से गर्म करता है। परीक्षा में निचले वायुमंडल की गर्मी को धरातलीय विकिरण से जोड़ें। / The surface heats first and then warms adjacent air by conduction and radiation. In exams connect lower atmospheric heating with terrestrial radiation.

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निर्मल और शांत रात में भूमि के पास तापमान उलटाव बनने का मुख्य कारण क्या होता है?

What is the main reason for temperature inversion near the ground on a clear and calm night?

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Correct Answer

B. भूमि का तीव्र पार्थिव विकिरण और पास की वायु का चालकता से ठंडा होनाRapid terrestrial radiation from the ground and cooling of adjacent air by conduction

Explanation

Simple Explanation

निर्मल और शांत रात में भूमि तेजी से ऊष्मा खोती है और उसके संपर्क वाली वायु ठंडी हो जाती है। परीक्षा में तापमान उलटाव को पार्थिव विकिरण और शांत वायु से जोड़कर याद रखें। / On a clear and calm night the ground loses heat rapidly and cools the air touching it. For exams remember inversion as linked with terrestrial radiation and calm air.

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चालन द्वारा वायु का गर्म होना मुख्यतः धरातल के बहुत निकट तक सीमित क्यों रहता है?

Why is atmospheric heating by conduction mainly limited very close to the ground?

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Correct Answer

A. क्योंकि वायु ऊष्मा की कमजोर चालक हैBecause air is a poor conductor of heat

Explanation

Simple Explanation

वायु ऊष्मा की कमजोर चालक है इसलिए चालन का प्रभाव धरातल के पास ही अधिक रहता है। चालन को निकट संपर्क वाली ऊष्मा प्रक्रिया मानें। / Air is a poor conductor of heat so conduction is effective mainly near the ground. Treat conduction as a contact-based heating process.

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दोपहर में अस्थिर वायु दशाओं में संवहन धाराएं अधिक सक्रिय होने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason convection currents become more active during unstable afternoon conditions?

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Correct Answer

B. धरातल के पास की गर्म हल्की वायु ऊपर उठती हैWarm lighter air near the surface rises upward

Explanation

Simple Explanation

दिन में धरातल के गर्म होने से पास की वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहन बनता है। अस्थिरता को ऊर्ध्वाधर वायु गति से पहचानें। / Daytime surface heating makes nearby air lighter and it rises to form convection. Identify instability through vertical air movement.

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यदि किसी क्षेत्र में रात के समय तेज हवा चल रही हो तो तापमान उलटाव बनने की संभावना कम क्यों होती है?

If strong winds blow at night in an area, why does the chance of temperature inversion decrease?

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Correct Answer

C. तेज हवा वायु की ऊर्ध्वाधर मिलावट बढ़ाकर ठंडी सतही वायु को फैला देती हैStrong wind increases vertical mixing and disperses cold surface air

Explanation

Simple Explanation

तेज हवा सतह के पास ठंडी वायु को जमा नहीं होने देती इसलिए उलटाव कमजोर होता है। शांत हवा तापमान उलटाव के लिए अनुकूल होती है। / Strong wind prevents cold air from accumulating near the surface, weakening inversion. Calm air is favorable for temperature inversion.

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बादल वाली रात में धरातल का शीतलन सामान्यतः कम क्यों होता है?

Why is surface cooling generally lower on a cloudy night?

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Correct Answer

A. बादल धरातलीय दीर्घतरंग विकिरण का भाग वापस नीचे भेजते हैंClouds send part of terrestrial longwave radiation back downward

Explanation

Simple Explanation

बादल दीर्घतरंग विकिरण को अवशोषित कर पुनः नीचे विकीर्ण करते हैं जिससे रात गर्म रहती है। परीक्षा में बादलों को रात्रि शीतलन घटाने वाला कारक मानें। / Clouds absorb longwave radiation and re-radiate part of it downward, making nights warmer. In exams treat clouds as reducing nocturnal cooling.

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शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर किस प्रक्रिया से सबसे अधिक जुड़ा है?

The large day-night temperature range in dry desert areas is most closely linked with which process?

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Correct Answer

A. नमी और बादलों की कमी से तीव्र दिनीय गर्मी और तीव्र रात्रि विकिरणीय शीतलनLack of moisture and clouds causing strong daytime heating and strong nighttime radiational cooling

Explanation

Simple Explanation

शुष्क व बादल रहित हवा दिन में तेजी से गर्म और रात में तेजी से ठंडी होती है। रेगिस्तान में दैनिक तापांतर को नमी की कमी से जोड़ें। / Dry cloudless air heats rapidly by day and cools rapidly by night. Connect desert diurnal range with lack of moisture.

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संघनन वायुमंडल को किस प्रकार गर्म करता है?

How does condensation warm the atmosphere?

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Correct Answer

B. यह गुप्त ऊष्मा मुक्त करता हैIt releases latent heat

Explanation

Simple Explanation

संघनन के समय जलवाष्प में संचित गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है और आसपास की वायु गर्म होती है। बादल बनने को ऊष्मा मुक्त होने से जोड़ें। / During condensation stored latent heat is released and surrounding air warms. Connect cloud formation with heat release.

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क्षैतिज दिशा में गर्म या ठंडी वायु के आगमन से तापमान बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

What is the process called when temperature changes due to horizontal arrival of warm or cold air?

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Correct Answer

D. अभिवहनAdvection

Explanation

Simple Explanation

अभिवहन में वायु द्रव्यमान क्षैतिज रूप से ऊष्मा या शीतलता लाता है। इसे ऊर्ध्वाधर संवहन से अलग पहचानें। / In advection an air mass horizontally brings heat or cold. Distinguish it from vertical convection.

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समुद्र तट पर दिन में समुद्री समीर बनने में कौन सा ऊष्मीय अंतर निर्णायक होता है?

Which thermal difference is decisive in the formation of sea breeze on a coast during the day?

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Correct Answer

B. दिन में भूमि समुद्र से अधिक तेजी से गर्म होती हैLand heats faster than sea during the day

Explanation

Simple Explanation

दिन में भूमि जल्दी गर्म होकर निम्न दाब बनाती है और समुद्र से ठंडी हवा आती है। समुद्री समीर को भूमि समुद्र तापांतर से जोड़ें। / During the day land heats faster, creating low pressure, and cooler air comes from the sea. Connect sea breeze with land-sea thermal contrast.

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रात्रि में स्थलीय समीर बनने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason for land breeze at night?

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Correct Answer

A. भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी हो जाती हैLand cools faster than sea

Explanation

Simple Explanation

रात में भूमि जल्दी ठंडी होकर अपेक्षाकृत उच्च दाब बनाती है और हवा समुद्र की ओर बहती है। स्थलीय समीर को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / At night land cools faster, creating relatively high pressure, and air blows toward the sea. Connect land breeze with nighttime cooling.

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पर्वतीय ढाल पर दिन में ऊपर की ओर चलने वाली वायु का प्रमुख ऊष्मीय कारण क्या है?

What is the main thermal reason for upslope wind on a mountain slope during the day?

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Correct Answer

A. ढालों का सौर गर्म होना और पास की वायु का ऊपर उठनाSolar heating of slopes and upward movement of adjacent air

Explanation

Simple Explanation

दिन में ढालें गर्म होकर पास की वायु को हल्का करती हैं जिससे वह ऊपर चढ़ती है। इसे घाटी समीर या ऊपर ढाल वायु से जोड़ें। / During the day slopes warm and make adjacent air lighter, causing upslope movement. Connect it with valley breeze or upslope wind.

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रात में घाटियों में ठंडी वायु जमा होकर पाला बनने की संभावना क्यों बढ़ाती है?

Why does cold air accumulation in valleys at night increase the chance of frost?

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Correct Answer

A. ठंडी वायु भारी होकर ढालों से नीचे बहती और घाटी तल में जमा होती हैCold air becomes dense, drains downslope, and accumulates on valley floors

Explanation

Simple Explanation

ठंडी घनी वायु ढालों से नीचे बहकर घाटी में तापमान कम करती है। पाला समझते समय ठंडी वायु निकास को याद रखें। / Cold dense air drains down slopes and lowers valley-floor temperature. Remember cold-air drainage while explaining frost.

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यदि वायुमंडल सौर लघुतरंग विकिरण के लिए अपेक्षाकृत पारदर्शी है तो निचली वायु सीधे सूर्य से बहुत अधिक गर्म क्यों नहीं होती?

If the atmosphere is relatively transparent to solar shortwave radiation, why does lower air not heat very strongly directly from the Sun?

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Correct Answer

A. क्योंकि अधिकांश निचली वायु धरातलीय दीर्घतरंग विकिरण और संपर्क से गर्म होती हैBecause most lower air is heated by terrestrial longwave radiation and contact

Explanation

Simple Explanation

निचली वायु का बड़ा भाग धरातल से निकलने वाली दीर्घतरंग ऊर्जा से गर्म होता है। प्रत्यक्ष सौर ताप और धरातलीय ताप में अंतर रखें। / A large part of lower air is warmed by longwave energy emitted from the surface. Distinguish direct solar heating from surface-based heating.

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जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड निचले वायुमंडल के तापमान को बनाए रखने में क्यों महत्वपूर्ण हैं?

Why are water vapour and carbon dioxide important in maintaining lower atmospheric temperature?

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Correct Answer

A. वे दीर्घतरंग धरातलीय विकिरण को अवशोषित करते हैंThey absorb terrestrial longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दीर्घतरंग विकिरण अवशोषित कर वायु को गर्म रखते हैं। इन्हें हरितगृह प्रभाव से जोड़ें। / Water vapour and carbon dioxide absorb longwave radiation and keep air warm. Connect them with the greenhouse effect.

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ऊंचाई बढ़ने पर सामान्यतः तापमान घटने का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है?

Which is the most appropriate reason temperature generally decreases with height?

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Correct Answer

A. वायु ऊंचाई पर धरातलीय ऊष्मा स्रोत से दूर होती जाती हैAir becomes farther from the surface heat source with height

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल का निचला भाग मुख्यतः धरातल से गर्म होता है इसलिए ऊंचाई पर तापमान घटता है। सामान्य ताप ह्रास दर को धरातलीय ऊष्मा स्रोत से जोड़ें। / The lower atmosphere is mainly heated from the surface, so temperature decreases with height. Connect normal lapse rate with surface heating.

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शांत और स्वच्छ रात में सतह के पास धुंध बनने की संभावना क्यों बढ़ जाती है?

Why does fog formation near the surface become more likely on a calm and clear night?

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Correct Answer

A. विकिरणीय शीतलन से सतह के पास वायु ओसांक तक ठंडी हो सकती हैRadiational cooling can cool near-surface air to the dew point

Explanation

Simple Explanation

स्वच्छ रात में सतह तेजी से ठंडी होती है और पास की नम वायु ओसांक तक पहुंच सकती है। धुंध को विकिरणीय शीतलन और नमी से जोड़ें। / On a clear night the surface cools rapidly and moist nearby air can reach the dew point. Connect fog with radiational cooling and moisture.

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घने वन क्षेत्र में दिन का अधिकतम तापमान खुले शुष्क मैदान से कम क्यों हो सकता है?

Why can the daytime maximum temperature in a dense forest be lower than in an open dry plain?

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Correct Answer

A. वनस्पति छाया और वाष्पोत्सर्जन से सतह को ठंडा रखती हैVegetation cools the surface through shade and evapotranspiration

Explanation

Simple Explanation

छाया और वाष्पोत्सर्जन सतह की ऊर्जा का भाग शीतलन में खर्च करते हैं। वनस्पति को सूक्ष्म जलवायु नियंत्रक मानें। / Shade and evapotranspiration use part of surface energy for cooling. Treat vegetation as a microclimate controller.

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काली मिट्टी या डामर सतह दिन में आसपास की हल्की रंग की सतहों से अधिक गर्म क्यों हो सकती है?

Why can black soil or asphalt surfaces become warmer than nearby light-colored surfaces during the day?

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Correct Answer

A. वे अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित करती हैं और कम परावर्तित करती हैंThey absorb more solar energy and reflect less

Explanation

Simple Explanation

गहरे रंग की सतहों की परावर्तन क्षमता कम होती है इसलिए वे अधिक ऊर्जा अवशोषित करती हैं। रंग और अल्बीडो को तापमान से जोड़ें। / Dark surfaces have low albedo and absorb more energy. Connect color and albedo with temperature.

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ताजा हिमाच्छादित सतह के ऊपर दिन में भी हवा अपेक्षाकृत ठंडी क्यों रह सकती है?

Why can air above fresh snow remain relatively cool even during the day?

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Correct Answer

A. हिम की उच्च परावर्तन क्षमता सौर ऊर्जा का बड़ा भाग लौटा देती हैSnow's high albedo reflects a large part of solar energy

Explanation

Simple Explanation

ताजा हिम का अल्बीडो अधिक होता है इसलिए अवशोषण कम और गर्मी कम होती है। हिम क्षेत्र में उच्च परावर्तन याद रखें। / Fresh snow has high albedo, so absorption and heating are low. Remember high reflection in snow-covered areas.

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धूल और धुएं की अधिक मात्रा किसी शहर में दिन के तापमान को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है?

How can a high amount of dust and smoke affect daytime temperature in a city?

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Correct Answer

A. वे आने वाले सौर विकिरण का प्रकीर्णन और अवशोषण कर सतह तक ऊर्जा घटा सकते हैंThey can scatter and absorb incoming solar radiation, reducing energy reaching the surface

Explanation

Simple Explanation

धूल और धुआं सौर ऊर्जा को प्रकीर्णित व अवशोषित कर सतही ताप को प्रभावित करते हैं। शहरी धुंध को विकिरण संशोधन से जोड़ें। / Dust and smoke scatter and absorb solar energy, affecting surface heating. Connect urban haze with radiation modification.

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किस स्थिति में सतही विकिरणीय शीतलन सबसे अधिक प्रभावी होगा?

In which condition will surface radiational cooling be most effective?

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Correct Answer

B. स्वच्छ आकाश और शांत हवाClear sky and calm wind

Explanation

Simple Explanation

स्वच्छ आकाश दीर्घतरंग ऊर्जा को बाहर जाने देता है और शांत हवा ठंडी सतही परत बनाए रखती है। विकिरणीय शीतलन के लिए साफ और शांत दशाएं याद रखें। / Clear sky allows longwave energy to escape and calm air preserves the cold surface layer. Remember clear and calm conditions for radiational cooling.

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यदि नम वायु ऊपर उठती है और संघनन शुरू हो जाता है तो उसके आसपास की वायु अपेक्षाकृत गर्म क्यों हो सकती है?

If moist air rises and condensation begins, why can the surrounding air become relatively warmer?

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Correct Answer

A. संघनन गुप्त ऊष्मा मुक्त करता हैCondensation releases latent heat

Explanation

Simple Explanation

संघनन से मुक्त गुप्त ऊष्मा बादल क्षेत्र की वायु को गर्म करती है। वर्षा बादल में ऊष्मा मुक्त होने का सिद्धांत याद रखें। / Latent heat released by condensation warms the cloud region. Remember heat release inside rain clouds.

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वायुमंडलीय ताप में संवेदन ऊष्मा का अर्थ किससे है?

What does sensible heat mean in atmospheric temperature?

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Correct Answer

A. वह ऊष्मा जो तापमान में प्रत्यक्ष परिवर्तन करती हैHeat that directly changes temperature

Explanation

Simple Explanation

संवेदन ऊष्मा तापमान को मापने योग्य रूप से बदलती है। इसे गुप्त ऊष्मा से अलग रखें। / Sensible heat changes temperature in a measurable way. Keep it distinct from latent heat.

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गुप्त ऊष्मा को मौसम निर्माण में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

Why is latent heat considered important in weather formation?

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Correct Answer

A. यह जल के अवस्था परिवर्तन में छिपकर संग्रहित और मुक्त होती हैIt is stored and released during changes of state of water

Explanation

Simple Explanation

गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण में संग्रहित और संघनन में मुक्त होती है जिससे वायुमंडलीय ऊर्जा बदलती है। बादल और वर्षा में इसकी भूमिका याद रखें। / Latent heat is stored during evaporation and released during condensation, changing atmospheric energy. Remember its role in clouds and rainfall.

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भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में बादल और वर्षा अधिक होने पर भी तापमान अत्यधिक क्यों नहीं बढ़ता?

Why does temperature not rise excessively in equatorial regions despite strong insolation?

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Correct Answer

A. बादल परावर्तन और वाष्पीकरणीय शीतलन सतही गर्मी को नियंत्रित करते हैंCloud reflection and evaporative cooling regulate surface heating

Explanation

Simple Explanation

बादल कुछ सौर विकिरण लौटाते हैं और नमी वाष्पीकरण द्वारा शीतलन करती है। आर्द्र क्षेत्रों में ताप नियंत्रण को बादल और नमी से जोड़ें। / Clouds reflect some solar radiation and moisture cools through evaporation. Connect temperature control in humid regions with clouds and moisture.

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रात में शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से अधिक गर्म क्यों रह सकते हैं?

Why can urban areas remain warmer than rural areas at night?

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Correct Answer

A. कंक्रीट और डामर दिन की ऊष्मा संग्रहित कर रात में धीरे धीरे छोड़ते हैंConcrete and asphalt store daytime heat and release it slowly at night

Explanation

Simple Explanation

निर्मित सतहें ऊष्मा संग्रहित करके रात में उत्सर्जित करती हैं जिससे शहरी ऊष्मा द्वीप बनता है। रात के शहरी ताप को ऊष्मा भंडारण से जोड़ें। / Built surfaces store heat and release it at night, creating an urban heat island. Connect night urban warmth with heat storage.

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वायुमंडल में ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण चालन की तुलना में संवहन से अधिक प्रभावी क्यों होता है?

Why is vertical heat transfer in the atmosphere more effective by convection than by conduction?

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Correct Answer

A. संवहन में वायु द्रव्यमान स्वयं ऊपर नीचे चलता हैIn convection the air mass itself moves up and down

Explanation

Simple Explanation

संवहन में गर्म हल्की वायु ऊपर उठकर ऊष्मा ले जाती है जबकि चालन पास की परत तक सीमित रहता है। ऊर्ध्वाधर ऊष्मा परिवहन के लिए संवहन याद रखें। / In convection warm lighter air rises and carries heat, while conduction stays near adjacent layers. Remember convection for vertical heat transport.

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स्थिर वायुमंडलीय दशाओं में प्रदूषक धरातल के पास क्यों फंस सकते हैं?

Why can pollutants get trapped near the ground under stable atmospheric conditions?

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Correct Answer

A. ऊर्ध्वाधर मिलावट कमजोर होती है और तापमान उलटाव ऊपर उठने वाली वायु को रोक सकता हैVertical mixing is weak and inversion can stop rising air

Explanation

Simple Explanation

स्थिरता और उलटाव सतह के पास की वायु को ऊपर जाने से रोकते हैं। प्रदूषण जमाव को कमजोर मिलावट से जोड़ें। / Stability and inversion prevent near-surface air from rising. Connect pollutant accumulation with weak mixing.

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ओस बनने में कौन सी ऊष्मीय प्रक्रिया सबसे पहले आवश्यक मानी जाती है?

Which thermal process is first necessary for dew formation?

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Correct Answer

A. धरातल और पास की वायु का ओसांक तक ठंडा होनाCooling of the surface and nearby air to the dew point

Explanation

Simple Explanation

ओस के लिए सतह के पास की नम वायु को ओसांक तक ठंडा होना चाहिए। ओस को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / For dew, moist air near the surface must cool to the dew point. Connect dew with nighttime cooling.

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किस सतह पर समान सौर ऊर्जा मिलने पर तापमान वृद्धि सामान्यतः कम होगी?

On which surface will temperature rise generally be lower for the same incoming solar energy?

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Correct Answer

B. गीली मिट्टी वाली सतहWet soil surface

Explanation

Simple Explanation

गीली सतह की ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण में खर्च होता है इसलिए ताप वृद्धि कम होती है। नमी को सतही शीतलन से जोड़ें। / On a wet surface much energy is used in evaporation, so temperature rise is lower. Connect moisture with surface cooling.

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वायु की क्षैतिज गति द्वारा तापमान में अचानक बदलाव किस उदाहरण से सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है?

Which example best explains sudden temperature change by horizontal air movement?

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Correct Answer

A. ठंडी लहर का किसी क्षेत्र में प्रवेशEntry of a cold wave into a region

Explanation

Simple Explanation

ठंडी लहर में ठंडी वायु क्षैतिज रूप से आती है इसलिए तापमान गिरता है। यह अभिवहन का अच्छा उदाहरण है। / In a cold wave, cold air arrives horizontally and temperature falls. This is a good example of advection.

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तापमान उलटाव में सामान्य तापक्रम व्यवस्था से कौन सा अंतर होता है?

What difference from normal temperature arrangement occurs in temperature inversion?

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Correct Answer

A. ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ता हैTemperature increases with height instead of decreasing

Explanation

Simple Explanation

उलटाव में सतह के पास ठंडी वायु और ऊपर अपेक्षाकृत गर्म वायु होती है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर के विपरीत समझें। / In inversion cold air stays near the surface and relatively warmer air lies above. Understand it as opposite to normal lapse rate.

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रात्रि विकिरणीय उलटाव सामान्यतः किस क्षेत्र में अधिक स्पष्ट हो सकता है?

In which area can nighttime radiational inversion generally be more pronounced?

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Correct Answer

A. खुला साफ और शांत स्थलOpen clear and calm area

Explanation

Simple Explanation

खुले साफ और शांत स्थल पर धरातल तेजी से ठंडा होता है और ठंडी वायु पास में रुकती है। उलटाव के लिए शांत और साफ दशाएं चुनें। / In an open clear calm area the surface cools rapidly and cold air remains near it. Choose calm and clear conditions for inversion.

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यदि किसी घाटी में ठंडी वायु निकास रुक जाए तो रात का तापमान किस तरह प्रभावित होगा?

If cold-air drainage is blocked in a valley, how will nighttime temperature be affected?

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Correct Answer

A. घाटी तल अधिक ठंडा हो सकता है क्योंकि ठंडी वायु जमा रहेगीValley floor may become colder because cold air will accumulate

Explanation

Simple Explanation

ठंडी घनी वायु घाटी में फंसकर सतह का ताप कम करती है। घाटियों में ठंडी वायु जमाव को समझना जरूरी है। / Cold dense air trapped in a valley lowers surface temperature. Understanding cold-air pooling in valleys is important.

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जल निकायों के पास तापमान का दैनिक अंतर कम क्यों रहता है?

Why does the daily temperature range remain lower near water bodies?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

जल ऊष्मा को धीरे ग्रहण और धीरे छोड़ता है इसलिए तापांतर कम होता है। तटीय सम जलवायु को जल की ऊष्मा धारिता से जोड़ें। / Water gains and releases heat slowly, so temperature range is low. Connect equable coastal climate with water's heat capacity.

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ऊष्मा संतुलन में धरातल से निकलने वाला दीर्घतरंग विकिरण किसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है?

In heat balance, terrestrial longwave radiation is especially important for what?

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Correct Answer

A. वायुमंडल को नीचे से गर्म करने के लिएHeating the atmosphere from below

Explanation

Simple Explanation

धरातल दीर्घतरंग विकिरण उत्सर्जित करता है जिसे वायुमंडलीय गैसें अवशोषित करती हैं। निचले वायुमंडल की ऊष्मा का स्रोत धरातल मानें। / The surface emits longwave radiation absorbed by atmospheric gases. Treat the surface as the heat source for the lower atmosphere.

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वायुमंडलीय ताप में जलवाष्प की अधिक मात्रा रात को अपेक्षाकृत गर्म क्यों रखती है?

Why does a higher amount of water vapour keep nights relatively warmer?

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Correct Answer

A. जलवाष्प दीर्घतरंग विकिरण को अवशोषित कर पुनः विकीर्ण करता हैWater vapour absorbs and re-emits longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प दीर्घतरंग ऊर्जा को रोककर रात्रि शीतलन कम करता है। आर्द्र रातें शुष्क रातों से अधिक गर्म हो सकती हैं। / Water vapour traps longwave energy and reduces nighttime cooling. Humid nights can be warmer than dry nights.

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नंगे शुष्क मैदान में दोपहर के समय संवहन अधिक तीव्र क्यों हो सकता है?

Why can convection be stronger over a bare dry plain at noon?

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Correct Answer

A. सतह तेजी से गर्म होकर पास की वायु को हल्का बनाती हैThe surface heats rapidly and makes nearby air lighter

Explanation

Simple Explanation

नंगी शुष्क सतह तेजी से गर्म होती है जिससे गर्म हल्की वायु ऊपर उठती है। तीव्र सतही गर्मी संवहन को बढ़ाती है। / Bare dry surfaces heat rapidly, causing warm lighter air to rise. Strong surface heating enhances convection.

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ऊपरी वायु में गर्म परत और नीचे ठंडी परत होने पर संवहन क्यों दब जाता है?

Why is convection suppressed when a warm layer lies above a cold lower layer?

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Correct Answer

A. नीचे की ठंडी वायु भारी रहती है और ऊपर उठने में असमर्थ होती हैThe lower cold air remains dense and unable to rise

Explanation

Simple Explanation

ऐसी स्थिर व्यवस्था में ठंडी वायु नीचे फंसी रहती है और ऊर्ध्वाधर गति कम होती है। यह तापमान उलटाव का प्रभाव है। / In such stable arrangement cold air remains trapped below and vertical motion weakens. This is an effect of temperature inversion.

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दिन में बादल बढ़ने पर अधिकतम तापमान कम होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है?

What can be the main reason maximum temperature decreases when cloud cover increases during the day?

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Correct Answer

A. बादल आने वाले सौर विकिरण का भाग परावर्तित कर देते हैंClouds reflect part of incoming solar radiation

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल सौर ऊर्जा का हिस्सा वापस भेजते हैं जिससे सतह कम गर्म होती है। दिन के ताप में बादलों का परावर्तन प्रभाव याद रखें। / During the day clouds send back part of solar energy, so the surface heats less. Remember the reflection effect of clouds on daytime temperature.

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गहरी आर्द्र मिट्टी की तुलना में सूखी रेतीली मिट्टी जल्दी गर्म क्यों होती है?

Why does dry sandy soil heat faster than deep moist soil?

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A. उसकी ऊष्मा धारिता कम होती है और वाष्पीकरण में कम ऊर्जा खर्च होती हैIt has low heat capacity and less energy is used in evaporation

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सूखी रेतीली मिट्टी कम ऊर्जा में जल्दी गर्म हो जाती है और वाष्पीकरणीय शीतलन कम होता है। मिट्टी की नमी और ऊष्मा धारिता को ताप से जोड़ें। / Dry sandy soil heats quickly with less energy and has less evaporative cooling. Connect soil moisture and heat capacity with temperature.

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आर्द्र क्षेत्रों में रात का तापमान शुष्क क्षेत्रों की तुलना में अधिक क्यों रह सकता है?

Why can nighttime temperature remain higher in humid regions than in dry regions?

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A. जलवाष्प और बादल दीर्घतरंग विकिरण के नुकसान को कम करते हैंWater vapour and clouds reduce loss of longwave radiation

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नमी दीर्घतरंग विकिरण को अवशोषित कर रात्रि शीतलन घटाती है। रात के ताप में आर्द्रता को सुरक्षा आवरण जैसा समझें। / Moisture absorbs longwave radiation and reduces nighttime cooling. Understand humidity as a blanket-like control on night temperature.

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वायुमंडल में ताप वितरण को समझते समय केवल सूर्यातप पर्याप्त संकेतक क्यों नहीं है?

Why is insolation alone not a sufficient indicator while understanding atmospheric temperature distribution?

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A. क्योंकि सतह की प्रकृति बादल नमी हवा और ऊष्मा स्थानांतरण भी ताप को नियंत्रित करते हैंBecause surface nature, clouds, moisture, winds, and heat transfer also control temperature

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सूर्यातप के साथ धरातलीय गुण और वायुमंडलीय प्रक्रियाएं भी तापमान तय करती हैं। ताप वितरण में अनेक कारक साथ देखें। / Along with insolation, surface properties and atmospheric processes determine temperature. Consider multiple factors in temperature distribution.

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यदि समुद्र से गर्म आर्द्र वायु ठंडे स्थल भाग पर आए तो सतही ताप और आर्द्रता पर क्या प्रभाव संभव है?

If warm moist air from the sea moves over a cooler land area, what effect is possible on surface temperature and humidity?

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A. अभिवहन से गर्मी और नमी दोनों आ सकती हैंAdvection can bring both heat and moisture

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समुद्री वायु क्षैतिज रूप से गर्मी और नमी लाती है जिसे अभिवहन कहते हैं। तटीय ताप परिवर्तन में वायु द्रव्यमान देखें। / Marine air horizontally brings heat and moisture, which is advection. In coastal temperature change, examine the air mass.

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किस अवस्था में धरातल से वायुमंडल में ऊष्मा का प्रत्यक्ष संपर्क आधारित स्थानांतरण सबसे अधिक होगा?

In which condition will direct contact-based heat transfer from surface to atmosphere be greatest?

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A. जब वायु धरातल के बहुत पास स्थिर हो और सतह गर्म होWhen air is very close to the ground and the surface is warm

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चालन के लिए गर्म सतह और पास की वायु का संपर्क जरूरी है। इसे सतह के बिल्कुल पास की प्रक्रिया मानें। / Conduction needs contact between a warm surface and adjacent air. Treat it as a process very close to the surface.

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दोपहर के बाद अधिकतम तापमान अक्सर सूर्य के सर्वोच्च कोण के तुरंत बाद क्यों आता है?

Why does maximum temperature often occur after the Sun's highest angle rather than immediately at it?

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A. धरातल कुछ समय तक प्राप्त ऊर्जा खोई ऊर्जा से अधिक रखता है इसलिए ऊष्मा जमा होती रहती हैFor some time the surface gains more energy than it loses, so heat keeps accumulating

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दोपहर के बाद भी कुछ समय तक ऊर्जा आय ऊर्जा व्यय से अधिक हो सकती है इसलिए ताप बढ़ता रहता है। इसे तापीय विलंब कहा जा सकता है। / After noon, incoming energy can remain greater than outgoing energy for some time, so temperature keeps rising. This can be called thermal lag.

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सूर्यास्त के बाद तापमान तेजी से गिरने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason temperature falls rapidly after sunset?

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A. सौर ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाती है जबकि धरातलीय दीर्घतरंग विकिरण जारी रहता हैSolar energy input stops while terrestrial longwave radiation continues

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सूर्यास्त के बाद आने वाली ऊर्जा घटती है पर धरातल ऊर्जा छोड़ता रहता है। रात्रि शीतलन को निवल विकिरण हानि से जोड़ें। / After sunset incoming energy decreases but the surface continues losing energy. Connect night cooling with net radiation loss.

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यदि ऊंचाई पर बादल आधार पर संघनन होता है तो ऊपर उठती वायु की ठंडक दर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

If condensation occurs at cloud base during uplift, what happens to the cooling rate of rising air?

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A. गुप्त ऊष्मा मुक्त होने से ठंडक दर घट जाती हैLatent heat release reduces the cooling rate

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संघनन से गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है जो ऊपर उठती वायु की ठंडक को धीमा करती है। बादल बनने पर ताप ह्रास दर बदलती है। / Condensation releases latent heat, slowing the cooling of rising air. Lapse rate changes after cloud formation.

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किस विकल्प में वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की प्रक्रियाओं का सही मिलान है?

Which option correctly matches processes of atmospheric heating and cooling?

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A. चालन संपर्क आधारित है संवहन ऊर्ध्वाधर है अभिवहन क्षैतिज है विकिरण तरंग आधारित हैConduction is contact-based, convection is vertical, advection is horizontal, radiation is wave-based

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चालन संपर्क से संवहन ऊपर नीचे वायु गति से अभिवहन क्षैतिज वायु गति से और विकिरण तरंगों से होता है। परीक्षा में इन चार प्रक्रियाओं का अंतर साफ रखें। / Conduction occurs by contact, convection by vertical air motion, advection by horizontal air motion, and radiation by waves. Keep these four processes clearly distinct.

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