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Geography Heating and cooling of the atmosphere MCQ Questions for Class 11 General

Practice focused topic-wise MCQs with answers and explanations for quick revision and exam preparation.

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Heating and cooling of the atmosphere Practice Questions

Showing 391-400 of 600 questions.

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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

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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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Correct Answer

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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Correct Answer

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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Correct Answer

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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Correct Answer

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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Correct Answer

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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