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Subjects

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

Level 64 • 50/50 questions • 35 seconds per question.

Level readiness 50/50 Questions
Time Left 29:10 35 sec/question
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ModeClassic Quiz
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Question 1 / 50 0 score
Answered 0/50 Correct 0 Time 29:10

वायुमंडल के नीचे से गर्म होने की अवधारणा का सबसे सही कारण कौन सा है?

Which is the most correct reason for the idea that the atmosphere is heated from below?

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Correct Answer

B. धरातल सौर ऊर्जा सोखकर दीर्घतरंग विकिरण छोड़ता हैThe surface absorbs solar energy and emits longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

धरातल से निकला दीर्घतरंग विकिरण निचले वायुमंडल को गर्म करता है। परीक्षा में वायुमंडल का उष्मन मुख्यतः धरातल से समझें। / Longwave radiation emitted by the surface heats the lower atmosphere. Exam tip: understand atmospheric heating mainly from the surface.

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गर्म धरातल के सीधे संपर्क में आई हवा के गर्म होने को किस प्रक्रिया से समझाया जाता है?

The warming of air in direct contact with a heated ground is explained by which process?

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Correct Answer

A. चालनConduction

Explanation

Simple Explanation

चालन में ऊष्मा सीधे संपर्क से स्थानांतरित होती है। परीक्षा में धरातल से लगी हवा को चालन का उदाहरण मानें। / In conduction heat is transferred by direct contact. Exam tip: treat air touching the ground as an example of conduction.

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यदि गरम हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा को नीचे लाती है तो यह ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि है?

If warm air rises and brings cooler air downward, which method of heat transfer is this?

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Correct Answer

C. संवहनConvection

Explanation

Simple Explanation

संवहन में हवा की ऊर्ध्वाधर गति से ऊष्मा ऊपर तक जाती है। परीक्षा में ऊपर उठती गर्म हवा को संवहन से जोड़ें। / In convection heat moves upward by vertical movement of air. Exam tip: link rising warm air with convection.

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पश्चिम से आई गर्म हवा के कारण किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ना किसका उदाहरण है?

A region warming due to warm air arriving from the west is an example of what?

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Correct Answer

D. अभिवहनAdvection

Explanation

Simple Explanation

अभिवहन में पवन क्षैतिज रूप से गर्म या ठंडी हवा लाती है। परीक्षा में पवन से ताप परिवर्तन को अभिवहन लिखें। / In advection wind horizontally brings warm or cold air. Exam tip: write temperature change by wind as advection.

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सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा में मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between incoming solar energy and outgoing Earth energy?

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Correct Answer

B. सौर ऊर्जा अल्पतरंग और भूविकिरण दीर्घतरंग होता हैSolar energy is shortwave and terrestrial radiation is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य अधिक ताप वाला स्रोत है इसलिए उसका विकिरण अल्पतरंग होता है। परीक्षा में पृथ्वी की ऊर्जा को दीर्घतरंग याद रखें। / The Sun is a hotter source, so its radiation is shortwave. Exam tip: remember Earth's emitted energy as longwave.

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रात में साफ आकाश होने पर धरातल का तेज शीतलन किस कारण होता है?

Why does the ground cool rapidly under a clear sky at night?

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Correct Answer

A. दीर्घतरंग विकिरण का अधिक निर्गमनGreater escape of longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश में भूविकिरण को रोकने वाले बादल नहीं होते। परीक्षा में साफ रात को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / Under clear sky there are no clouds to trap terrestrial radiation. Exam tip: link clear nights with radiational cooling.

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बादल दिन और रात में तापमान पर अलग प्रभाव क्यों डालते हैं?

Why do clouds have different effects on temperature during day and night?

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Correct Answer

B. दिन में वे सौर विकिरण परावर्तित करते हैं और रात में भूविकिरण रोकते हैंBy day they reflect solar radiation and by night trap terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

बादल दिन में शीतलन और रात में ऊष्मा संरक्षण कर सकते हैं। परीक्षा में बादलों का द्वैध प्रभाव याद रखें। / Clouds can cool by day and conserve heat by night. Exam tip: remember the dual effect of clouds.

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वाष्पीकरण सतह के तापमान को घटाने में कैसे सहायक होता है?

How does evaporation help reduce surface temperature?

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Correct Answer

A. यह गुप्त ऊष्मा ग्रहण करता हैIt absorbs latent heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण में ऊष्मा खर्च होती है इसलिए सतह ठंडी होती है। परीक्षा में वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया मानें। / Evaporation uses heat, so the surface cools. Exam tip: treat evaporation as a cooling process.

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संघनन वायुमंडल को गर्म करने में कैसे योगदान देता है?

How does condensation contribute to atmospheric heating?

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Correct Answer

B. यह गुप्त ऊष्मा मुक्त करता हैIt releases latent heat

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प के जल बूंद बनने पर गुप्त ऊष्मा निकलती है। परीक्षा में बादल निर्माण को ऊष्मा मुक्त होने से जोड़ें। / Latent heat is released when water vapour forms droplets. Exam tip: link cloud formation with heat release.

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समुद्र तटीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर कम रहने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason for smaller daily temperature range in coastal areas?

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Correct Answer

A. जल की अधिक ऊष्मा धारिताHigh heat capacity of water

Explanation

Simple Explanation

जल धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है इसलिए तापमान संतुलित रहता है। परीक्षा में तटीय जलवायु को समुद्री समकारी प्रभाव से जोड़ें। / Water heats and cools slowly, keeping temperature moderate. Exam tip: connect coastal climate with marine moderation.

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महाद्वीपीय आंतरिक भागों में तापमान का अधिक उतार चढ़ाव क्यों होता है?

Why is temperature variation greater in continental interiors?

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Correct Answer

B. स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता हैLand heats and cools quickly

Explanation

Simple Explanation

स्थल की ऊष्मा धारिता कम होती है जिससे ताप तेजी से बदलता है। परीक्षा में महाद्वीपीयता को अधिक तापांतर से जोड़ें। / Land has lower heat capacity, so temperature changes rapidly. Exam tip: link continentality with higher temperature range.

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सामान्य ताप ह्रास दर का संबंध किस विचार से है?

Normal lapse rate is related to which idea?

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Correct Answer

A. ऊंचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः घटता हैTemperature generally decreases with height

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है इसलिए ऊपर ताप घटता है। परीक्षा में इसे ऊर्ध्वाधर ताप वितरण से जोड़ें। / The atmosphere is mainly heated from below, so temperature decreases upward. Exam tip: connect it with vertical temperature distribution.

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तापमान प्रतिलोमन में सामान्य ताप ह्रास दर से अलग क्या होता है?

What happens differently from normal lapse rate in temperature inversion?

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Correct Answer

A. ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ सकता हैTemperature may increase with height

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में ठंडी हवा नीचे और अपेक्षाकृत गर्म हवा ऊपर रह सकती है। परीक्षा में इसे सामान्य स्थिति का उल्टा मानें। / In inversion cold air may stay below and warmer air above. Exam tip: treat it as the reverse of normal condition.

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साफ शांत रात में घाटियों में ठंडी हवा जमा होने से कौन सी स्थिति बन सकती है?

What condition can form when cold air collects in valleys on clear calm nights?

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Correct Answer

B. तापमान प्रतिलोमनTemperature inversion

Explanation

Simple Explanation

ठंडी भारी हवा घाटी में नीचे बैठ जाती है और ऊपर गर्म हवा रह सकती है। परीक्षा में घाटी प्रतिलोमन को रात्रिकालीन शीतलन से जोड़ें। / Cold dense air settles in valleys while warmer air may remain above. Exam tip: link valley inversion with night cooling.

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दिन का अधिकतम तापमान दोपहर के बाद आने का कारण क्या है?

What causes the daily maximum temperature to occur after noon?

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Correct Answer

A. ताप विलंबTemperature lag

Explanation

Simple Explanation

दोपहर के बाद भी कुछ समय तक ऊर्जा प्राप्ति ऊष्मा हानि से अधिक रहती है। परीक्षा में अधिकतम ताप को ताप विलंब से समझें। / For some time after noon, energy gain remains greater than heat loss. Exam tip: explain maximum temperature with temperature lag.

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न्यूनतम तापमान प्रायः सूर्योदय से ठीक पहले क्यों मिलता है?

Why is minimum temperature usually found just before sunrise?

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Correct Answer

A. पूरी रात ऊष्मा हानि जारी रहती हैHeat loss continues throughout the night

Explanation

Simple Explanation

रात भर भूविकिरण से सतह ठंडी होती रहती है। परीक्षा में न्यूनतम ताप को लंबी रात्रिकालीन शीतलन अवधि से जोड़ें। / The surface keeps cooling through terrestrial radiation all night. Exam tip: link minimum temperature with long night cooling.

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हरितगृह प्रभाव पृथ्वी के ताप संतुलन में क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is the greenhouse effect important in Earth's heat balance?

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Correct Answer

A. यह पृथ्वी से निकले दीर्घतरंग विकिरण का कुछ भाग रोकता हैIt traps part of longwave radiation emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

हरितगृह गैसें ऊष्मा हानि कम करके ताप बनाए रखती हैं। परीक्षा में इसे प्राकृतिक ताप नियंत्रण से जोड़ें। / Greenhouse gases reduce heat loss and maintain temperature. Exam tip: connect it with natural temperature regulation.

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जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय उष्मन में कैसे सहायक हैं?

How do water vapour and carbon dioxide help atmospheric heating?

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Correct Answer

B. वे दीर्घतरंग विकिरण का अवशोषण करते हैंThey absorb longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

ये गैसें पृथ्वी से निकले भूविकिरण को सोखती हैं। परीक्षा में इन्हें हरितगृह गैसों के उदाहरण मानें। / These gases absorb terrestrial radiation emitted by Earth. Exam tip: consider them examples of greenhouse gases.

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शुष्क मरुस्थल में दिन गर्म और रात ठंडी होने का सही कारण कौन सा है?

What is the correct reason for hot days and cold nights in dry deserts?

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Correct Answer

A. वहां जलवाष्प और बादल कम होते हैंWater vapour and clouds are low there

Explanation

Simple Explanation

कम नमी दिन में तेज उष्मन और रात में तेज ऊष्मा हानि कराती है। परीक्षा में मरुस्थलीय तापांतर को शुष्कता से जोड़ें। / Low moisture allows strong daytime heating and rapid night heat loss. Exam tip: link desert range with dryness.

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काली शहरी सतहें रात में ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कैसे बढ़ा सकती हैं?

How can dark urban surfaces increase the heat island effect at night?

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Correct Answer

A. वे दिन में ऊष्मा सोखकर रात में धीरे छोड़ती हैंThey absorb heat by day and release it slowly at night

Explanation

Simple Explanation

डामर और कंक्रीट अधिक ऊष्मा संचित कर सकते हैं। परीक्षा में शहरी सतहों को ऊष्मा संचयन से जोड़ें। / Asphalt and concrete can store more heat. Exam tip: connect urban surfaces with heat storage.

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वनस्पति आवरण स्थानीय तापमान को किस प्रक्रिया से कम कर सकता है?

Through which process can vegetation reduce local temperature?

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Correct Answer

A. वाष्पोत्सर्जनEvapotranspiration

Explanation

Simple Explanation

वाष्पोत्सर्जन में ऊष्मा खर्च होती है जिससे आसपास ठंडक बढ़ती है। परीक्षा में वनस्पति को स्थानीय शीतलन कारक मानें। / Evapotranspiration uses heat and cools surroundings. Exam tip: consider vegetation a local cooling factor.

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यदि किसी सतह का अल्बीडो अधिक है तो उसके ताप पर सामान्य प्रभाव क्या होगा?

If a surface has high albedo, what is the general effect on its temperature?

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Correct Answer

B. अधिक परावर्तन से कम गर्मीLess heating due to greater reflection

Explanation

Simple Explanation

उच्च अल्बीडो वाली सतह अधिक सौर ऊर्जा लौटा देती है। परीक्षा में बर्फ को उच्च अल्बीडो उदाहरण मानें। / A high-albedo surface returns more solar energy. Exam tip: use snow as a high-albedo example.

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ऊपर उठती हवा का फैलकर ठंडा होना किस कारण होता है?

Why does rising air expand and cool?

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Correct Answer

A. ऊंचाई पर वायुदाब कम होता हैAir pressure is lower at height

Explanation

Simple Explanation

कम दबाव में हवा फैलती है और उसका ताप घटता है। परीक्षा में आरोही वायु के शीतलन को प्रसार से जोड़ें। / Air expands under lower pressure and its temperature falls. Exam tip: link cooling of rising air with expansion.

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नीचे उतरती हवा का संकुचित होकर गर्म होना किससे जुड़ा है?

The warming of descending air by compression is related to what?

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Correct Answer

A. दबाव का बढ़नाIncrease in pressure

Explanation

Simple Explanation

नीचे आने पर दबाव बढ़ता है और हवा संकुचित होकर गर्म होती है। परीक्षा में अवरोही वायु को संपीड़नीय उष्मन से जोड़ें। / Pressure increases downward and air warms by compression. Exam tip: connect descending air with compressional heating.

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संवहन और अभिवहन में सबसे उचित अंतर कौन सा है?

Which is the most appropriate difference between convection and advection?

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Correct Answer

A. संवहन ऊर्ध्वाधर और अभिवहन क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण हैConvection is vertical and advection is horizontal heat transfer

Explanation

Simple Explanation

संवहन ऊपर नीचे की गति और अभिवहन क्षैतिज गति से जुड़ा है। परीक्षा में दिशा के आधार पर दोनों पहचानें। / Convection is linked with up-down motion and advection with horizontal motion. Exam tip: identify both by direction.

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ऊष्मा संतुलन में आने वाली और जाने वाली ऊर्जा की तुलना क्यों की जाती है?

Why are incoming and outgoing energies compared in heat balance?

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Correct Answer

A. पृथ्वी के तापीय संतुलन को समझने के लिएTo understand Earth's thermal balance

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा संतुलन बताता है कि पृथ्वी ऊर्जा कैसे प्राप्त और खोती है। परीक्षा में इसे ऊर्जा बजट का आधार मानें। / Heat balance shows how Earth gains and loses energy. Exam tip: treat it as the basis of energy budget.

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यदि बादल और जलवाष्प अधिक हों तो रात्रिकालीन शीतलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

If clouds and water vapour are high, what will happen to night cooling?

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Correct Answer

A. शीतलन कम होगाCooling will decrease

Explanation

Simple Explanation

बादल और जलवाष्प भूविकिरण को रोककर ऊष्मा हानि कम करते हैं। परीक्षा में नम बादल रात को अपेक्षाकृत गर्म रखते हैं। / Clouds and water vapour trap terrestrial radiation and reduce heat loss. Exam tip: humid cloudy nights stay relatively warmer.

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गर्मी के दिन में सूखी मिट्टी गीली मिट्टी से जल्दी गर्म क्यों हो सकती है?

Why can dry soil heat faster than wet soil on a hot day?

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Correct Answer

A. गीली मिट्टी में वाष्पीकरण ऊष्मा खर्च करता हैEvaporation in wet soil uses heat

Explanation

Simple Explanation

नमी वाली मिट्टी में वाष्पीकरण शीतलन करता है। परीक्षा में नमी को सतही ताप नियंत्रण से जोड़ें। / In moist soil, evaporation causes cooling. Exam tip: link moisture with surface temperature control.

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पवन द्वारा ठंडी हवा आने पर तापमान घटने को किस प्रक्रिया का परिणाम कहा जाएगा?

A fall in temperature due to arrival of cold air by wind is the result of which process?

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Correct Answer

A. अभिवहनAdvection

Explanation

Simple Explanation

ठंडी हवा का क्षैतिज प्रवाह ताप कम करता है। परीक्षा में शीत लहरों को अभिवहन से जोड़ें। / Horizontal movement of cold air lowers temperature. Exam tip: connect cold waves with advection.

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शांत रात में हवा न चलने से धरातल के पास ठंडी परत क्यों बन सकती है?

Why can a cold layer form near the ground on a calm night?

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Correct Answer

A. वायु मिश्रण कम होता है और विकिरणीय शीतलन बढ़ता हैAir mixing is weak and radiational cooling is stronger

Explanation

Simple Explanation

शांत हवा में ठंडी हवा नीचे जमा रह सकती है। परीक्षा में शांत रात को प्रतिलोमन और पाले से जोड़ें। / In calm air cold air can remain near the ground. Exam tip: link calm nights with inversion and frost.

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पर्वतीय ढालों पर दिन में गर्म हवा ऊपर की ओर क्यों जा सकती है?

Why can warm air move upslope on mountain slopes during the day?

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Correct Answer

A. ढालों के गर्म होने से निकट हवा हल्की हो जाती हैHeating of slopes makes nearby air lighter

Explanation

Simple Explanation

दिन में ढाल गर्म होकर हवा को ऊपर उठाती है। परीक्षा में इसे स्थानीय संवहनीय ढाल पवन से जोड़ें। / During the day slopes heat and lift the air upward. Exam tip: connect it with local convective slope winds.

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रात में पहाड़ी ढालों से ठंडी हवा नीचे क्यों बहती है?

Why does cold air flow downslope on mountain slopes at night?

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Correct Answer

A. ढालें विकिरणीय शीतलन से ठंडी हो जाती हैंSlopes cool by radiational cooling

Explanation

Simple Explanation

रात में ढाल की ठंडी घनी हवा नीचे की ओर बहती है। परीक्षा में इसे पर्वतीय स्थानीय पवन से जोड़ें। / At night cold dense air on slopes flows downward. Exam tip: link it with mountain local winds.

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यदि किसी क्षेत्र में लगातार धुआं और धूल हो तो दिन के उष्मन पर क्या प्रभाव संभव है?

If smoke and dust persist over an area, what effect on daytime heating is possible?

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Correct Answer

A. सतह तक पहुंचने वाला सौर विकिरण घट सकता हैSolar radiation reaching the surface may decrease

Explanation

Simple Explanation

धूल और धुआं विकिरण का प्रकीर्णन और अवशोषण बढ़ाते हैं। परीक्षा में प्रदूषण को सतही उष्मन घटाने वाला कारक मानें। / Dust and smoke increase scattering and absorption of radiation. Exam tip: treat pollution as a factor reducing surface heating.

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ओस बनने के लिए रात में सतह का ठंडा होना क्यों आवश्यक है?

Why is cooling of the surface at night necessary for dew formation?

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Correct Answer

A. हवा संतृप्ति के निकट पहुंचकर जलवाष्प संघनित करती हैAir reaches near saturation and water vapour condenses

Explanation

Simple Explanation

सतह ठंडी होने पर निकट की हवा में जलवाष्प संघनित हो सकता है। परीक्षा में ओस को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / When the surface cools, water vapour in nearby air can condense. Exam tip: link dew with night cooling.

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पाला और ओस में तापमान की दृष्टि से मूल अंतर क्या है?

What is the basic temperature-related difference between frost and dew?

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Correct Answer

A. पाला जमाव बिंदु के आसपास बनता है जबकि ओस तरल बूंदों के रूप में बनती हैFrost forms near freezing point while dew forms as liquid droplets

Explanation

Simple Explanation

पाला बहुत कम ताप पर बर्फीले क्रिस्टल की तरह बन सकता है। परीक्षा में दोनों को रात्रिकालीन शीतलन से जोड़ें। / Frost can form as icy crystals at very low temperature. Exam tip: link both with night cooling.

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किस स्थिति में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होने की संभावना है?

In which condition is daily temperature range most likely to be high?

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Correct Answer

A. शुष्क साफ आकाश और कम बादलDry clear sky with few clouds

Explanation

Simple Explanation

शुष्क साफ स्थिति में दिन में गर्मी और रात में ऊष्मा हानि दोनों अधिक होते हैं। परीक्षा में दैनिक तापांतर को आर्द्रता और बादलों से जोड़ें। / In dry clear conditions both daytime heating and nighttime heat loss are high. Exam tip: link daily range with humidity and clouds.

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यदि किसी स्थान पर रातें बादलयुक्त और दिन धुंधले हों तो दैनिक तापांतर कैसा हो सकता है?

If nights are cloudy and days are hazy at a place, how may daily temperature range be?

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Correct Answer

A. कम हो सकता हैIt may be low

Explanation

Simple Explanation

बादल रात की ऊष्मा हानि और धुंध दिन का उष्मन कम करती है। परीक्षा में दोनों मिलकर तापांतर घटा सकते हैं। / Clouds reduce night heat loss and haze reduces daytime heating. Exam tip: both can lower temperature range together.

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तापमान नियंत्रण में सतह के रंग की भूमिका किससे जुड़ी है?

The role of surface colour in temperature control is linked with what?

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Correct Answer

A. अवशोषण और परावर्तनAbsorption and reflection

Explanation

Simple Explanation

गहरी सतह अधिक अवशोषण और हल्की सतह अधिक परावर्तन कर सकती है। परीक्षा में रंग को अल्बीडो से जोड़ें। / Dark surfaces absorb more and light surfaces reflect more. Exam tip: connect colour with albedo.

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ऊष्मा स्थानांतरण में विकिरण को विशेष क्यों माना जाता है?

Why is radiation considered special in heat transfer?

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Correct Answer

A. यह बिना माध्यम के भी हो सकता हैIt can occur without a medium

Explanation

Simple Explanation

विकिरण निर्वात में भी हो सकता है इसलिए सूर्य ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। परीक्षा में इसे अन्य प्रक्रियाओं से अलग पहचानें। / Radiation can occur in a vacuum, so solar energy reaches Earth. Exam tip: distinguish it from other processes.

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चालन वायु में सीमित क्यों रहता है?

Why is conduction limited in air?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

हवा में चालन धीमा होता है इसलिए संवहन अधिक प्रभावी हो जाता है। परीक्षा में वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर ऊष्मा के लिए संवहन याद रखें। / Conduction is slow in air, so convection becomes more effective. Exam tip: remember convection for vertical heat transfer in the atmosphere.

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किस स्थिति में संवहन धाराएं अधिक विकसित हो सकती हैं?

Under which condition can convection currents develop more strongly?

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Correct Answer

A. धरातल का तीव्र असमान उष्मनStrong unequal heating of the surface

Explanation

Simple Explanation

असमान उष्मन से गर्म हवा ऊपर उठती और ठंडी हवा नीचे आती है। परीक्षा में संवहन को अस्थिरता से जोड़ें। / Unequal heating makes warm air rise and cool air sink. Exam tip: link convection with instability.

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वायुमंडल के शीतलन में दीर्घतरंग विकिरण की भूमिका क्या है?

What is the role of longwave radiation in atmospheric cooling?

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Correct Answer

A. ऊष्मा बाहर भेजकर ऊर्जा हानि करता हैIt sends heat outward and causes energy loss

Explanation

Simple Explanation

दीर्घतरंग विकिरण से धरातल और वायुमंडल ऊष्मा खोते हैं। परीक्षा में शीतलन को ऊर्जा हानि से जोड़ें। / The surface and atmosphere lose heat through longwave radiation. Exam tip: connect cooling with energy loss.

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यदि किसी स्थान पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति ऊष्मा हानि से अधिक हो तो तापमान पर तत्काल प्रभाव क्या होगा?

If energy received at a place is greater than heat loss, what immediate effect will occur on temperature?

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Correct Answer

A. तापमान बढ़ेगाTemperature will increase

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा प्राप्ति अधिक होने पर सतह और निकट हवा गर्म होती है। परीक्षा में ताप परिवर्तन को ऊर्जा बजट से जोड़ें। / When energy gain is greater, the surface and nearby air warm. Exam tip: link temperature change with energy budget.

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यदि ऊष्मा हानि ऊर्जा प्राप्ति से अधिक हो जाए तो किस स्थिति की संभावना बढ़ती है?

If heat loss becomes greater than energy gain, which condition becomes more likely?

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Correct Answer

A. शीतलनCooling

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा हानि अधिक होने पर ताप घटता है। परीक्षा में रात्रिकालीन शीतलन को इसी सिद्धांत से समझें। / When heat loss is greater, temperature falls. Exam tip: explain night cooling by this principle.

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नम उष्ण क्षेत्रों में तापांतर कम रहने में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक है?

Which factor most helps in keeping temperature range low in humid tropical areas?

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Correct Answer

A. अधिक जलवाष्प और बादलHigh water vapour and clouds

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प और बादल दिन का उष्मन और रात का शीतलन दोनों कम करते हैं। परीक्षा में आर्द्रता को ताप संतुलक कारक मानें। / Water vapour and clouds reduce both daytime heating and night cooling. Exam tip: treat humidity as a temperature-moderating factor.

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रात में ठंडी हवा के नीचे जमा होने से प्रदूषण क्यों बढ़ सकता है?

Why can pollution increase when cold air collects near the ground at night?

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Correct Answer

A. प्रतिलोमन ऊर्ध्वाधर मिश्रण को रोक सकता हैInversion can prevent vertical mixing

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में ठंडी हवा नीचे फंसकर प्रदूषकों को रोक सकती है। परीक्षा में प्रतिलोमन को धुंध और प्रदूषण से जोड़ें। / In inversion cold air trapped below can hold pollutants. Exam tip: link inversion with fog and pollution.

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समुद्री हवा और स्थल हवा में ताप अंतर की भूमिका क्या है?

What is the role of temperature difference in sea breeze and land breeze?

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Correct Answer

A. यह दाब अंतर बनाकर हवा की दिशा तय करता हैIt creates pressure difference and controls wind direction

Explanation

Simple Explanation

स्थल और जल के अलग उष्मन से दाब अंतर बनता है। परीक्षा में स्थानीय पवनों को असमान उष्मन से जोड़ें। / Different heating of land and water creates pressure differences. Exam tip: link local winds with unequal heating.

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किस प्रक्रिया में अवस्था परिवर्तन के बिना हवा का ताप दबाव परिवर्तन से बदलता है?

In which process does air temperature change by pressure change without phase change?

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Correct Answer

A. एडियाबैटिक ताप परिवर्तनAdiabatic temperature change

Explanation

Simple Explanation

हवा ऊपर उठते फैलकर ठंडी और नीचे उतरते संकुचित होकर गर्म हो सकती है। परीक्षा में इसे पर्वतीय और संवहनीय प्रक्रियाओं में उपयोग करें। / Air can cool by expansion while rising and warm by compression while sinking. Exam tip: use it in mountain and convection processes.

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वायुमंडलीय ताप व्यवस्था को समझने के लिए कौन सा क्रम अधिक उचित है?

Which sequence is more appropriate for understanding atmospheric temperature system?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा अवशोषण भूविकिरण वायुमंडलीय उष्मन ऊष्मा हानिSolar absorption terrestrial radiation atmospheric heating heat loss

Explanation

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धरातल सौर ऊर्जा सोखता है फिर भूविकिरण से वायुमंडल गर्म होता है और अंत में ऊष्मा हानि होती है। परीक्षा में ऊर्जा प्रवाह का क्रम याद रखें। / The surface absorbs solar energy, then terrestrial radiation heats the atmosphere and heat is later lost. Exam tip: remember the sequence of energy flow.

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वायुमंडल के हीटिंग और कूलिंग से पवन प्रणाली क्यों प्रभावित होती है?

Why are wind systems affected by heating and cooling of the atmosphere?

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A. क्योंकि ताप अंतर दाब अंतर पैदा करता हैBecause temperature difference creates pressure difference

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असमान उष्मन से दाब अंतर बनता है और हवा चलती है। परीक्षा में पवन को ताप और दाब से जोड़ें। / Unequal heating creates pressure differences and air moves. Exam tip: connect wind with temperature and pressure.

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