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Subjects

Class 11 Geography - Solar Radiation, Heat Balance, and Temperature - The heat budget of the earth Easy Quiz

Topic Quiz • 150 questions • 40 seconds per question.

Topic question bank 150 Questions
Time Left 40:00 40 sec/question
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ModeClassic Quiz
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Question 1 / 150 0 score
Answered 0/150 Correct 0 Time 40:00

पृथ्वी का ऊष्मा बजट किस बात को दर्शाता है?

What does the heat budget of the earth show?

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Correct Answer

A. आगत और निर्गत ऊर्जा का संतुलनBalance of incoming and outgoing energy

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट पृथ्वी पर आने और बाहर जाने वाली ऊर्जा का हिसाब है। परीक्षा में इसे ऊर्जा संतुलन की तरह याद रखें। / Heat budget is the account of energy received and lost by Earth. For exams remember it as energy balance.

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पृथ्वी को ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है?

What is the main source of heat for the earth?

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Correct Answer

B. सूर्यSun

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की अधिकतर ऊष्मा सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण से आती है। परीक्षा में सूर्य को मुख्य ऊर्जा स्रोत मानें। / Most of Earths heat comes from solar radiation received from the Sun. In exams treat the Sun as the main energy source.

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ऊष्मा बजट में आगत ऊर्जा का अर्थ क्या है?

What does incoming energy mean in heat budget?

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Correct Answer

C. पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जाSolar energy reaching Earth

Explanation

Simple Explanation

आगत ऊर्जा वह सौर ऊर्जा है जो पृथ्वी के वातावरण और सतह तक पहुंचती है। परीक्षा में आगत को सूर्य से आई ऊर्जा समझें। / Incoming energy is solar energy reaching Earths atmosphere and surface. In exams understand incoming as energy from the Sun.

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ऊष्मा बजट में निर्गत ऊर्जा मुख्यतः किस रूप में जाती है?

In heat budget outgoing energy mainly leaves in which form?

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Correct Answer

D. लंबी तरंग पार्थिव विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी अवशोषित ऊर्जा को लंबी तरंग विकिरण के रूप में बाहर भेजती है। परीक्षा में निर्गत ऊर्जा को पार्थिव विकिरण से जोड़ें। / Earth sends absorbed energy out as longwave radiation. In exams link outgoing energy with terrestrial radiation.

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सौर विकिरण को सामान्यतः किस प्रकार की तरंग माना जाता है?

Solar radiation is generally considered what type of radiation?

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Correct Answer

A. छोटी तरंग विकिरणShortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से आने वाली ऊर्जा छोटी तरंग विकिरण के रूप में आती है। परीक्षा में सौर ऊर्जा को छोटी तरंग कहें। / Energy from the Sun comes as shortwave radiation. In exams call solar energy shortwave radiation.

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पार्थिव विकिरण का अर्थ क्या है?

What is meant by terrestrial radiation?

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Correct Answer

B. पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा ऊर्जाHeat energy emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी अपनी अवशोषित ऊर्जा को लंबी तरंग ऊष्मा के रूप में छोड़ती है। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को पृथ्वी की ऊष्मा समझें। / Earth emits its absorbed energy as longwave heat. In exams understand terrestrial radiation as Earths heat.

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पृथ्वी पर आने वाली कुल सौर ऊर्जा को सरल रूप में कितनी इकाई मानकर समझाया जाता है?

Incoming solar energy is commonly explained by taking how many units?

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Correct Answer

C. सौ इकाईHundred units

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट को समझाने के लिए सौर ऊर्जा को सामान्यतः सौ इकाई माना जाता है। परीक्षा में सौ इकाई वाला आधार याद रखें। / Heat budget is commonly explained by taking solar energy as hundred units. In exams remember the hundred unit base.

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सौ इकाई सौर ऊर्जा में से लगभग कितनी इकाई अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है?

Out of hundred units of solar energy about how many units are reflected back to space?

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Correct Answer

D. पैंतीस इकाईThirty five units

Explanation

Simple Explanation

लगभग पैंतीस इकाई ऊर्जा बादलों वातावरण और सतहों से परावर्तित हो जाती है। परीक्षा में परावर्तित भाग को पैंतीस इकाई याद रखें। / About thirty five units are reflected by clouds atmosphere and surfaces. In exams remember the reflected part as thirty five units.

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सौ इकाई सौर ऊर्जा में से लगभग कितनी इकाई पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है?

Out of hundred units of solar energy about how many units are absorbed by Earth and atmosphere?

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाईSixty five units

Explanation

Simple Explanation

सौ में से लगभग पैंसठ इकाई ऊर्जा पृथ्वी और वायुमंडल में अवशोषित होती है। परीक्षा में अवशोषित भाग को पैंसठ इकाई याद रखें। / Out of hundred units about sixty five units are absorbed by Earth and atmosphere. In exams remember the absorbed part as sixty five units.

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लगभग इक्यावन इकाई सौर ऊर्जा किसके द्वारा अवशोषित मानी जाती है?

About fifty one units of solar energy are considered absorbed by what?

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Correct Answer

B. पृथ्वी की सतहEarth surface

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट में लगभग इक्यावन इकाई ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होती है। परीक्षा में सतह का हिस्सा इक्यावन इकाई याद रखें। / In heat budget about fifty one units are absorbed by Earths surface. In exams remember the surface share as fifty one units.

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लगभग चौदह इकाई सौर ऊर्जा किसमें अवशोषित होती है?

About fourteen units of solar energy are absorbed in what?

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Correct Answer

C. वायुमंडल मेंAtmosphere

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊर्जा का एक भाग वायुमंडल द्वारा सीधे अवशोषित किया जाता है। परीक्षा में वायुमंडल का अवशोषण चौदह इकाई याद रखें। / A part of solar energy is directly absorbed by the atmosphere. In exams remember atmospheric absorption as fourteen units.

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बादलों द्वारा सौर ऊर्जा के परावर्तन से क्या होता है?

What happens due to reflection of solar energy by clouds?

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Correct Answer

D. कुछ ऊर्जा अंतरिक्ष में लौट जाती हैSome energy returns to space

Explanation

Simple Explanation

बादल सौर किरणों का कुछ भाग अंतरिक्ष की ओर परावर्तित करते हैं। परीक्षा में बादलों को परावर्तन का प्रमुख कारण मानें। / Clouds reflect a part of solar rays back to space. In exams treat clouds as a major cause of reflection.

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एल्बीडो किससे संबंधित है?

Albedo is related to what?

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Correct Answer

A. किसी सतह की परावर्तन क्षमताReflecting power of a surface

Explanation

Simple Explanation

एल्बीडो सतह द्वारा सौर ऊर्जा को परावर्तित करने की क्षमता है। परीक्षा में अधिक एल्बीडो का अर्थ अधिक परावर्तन याद रखें। / Albedo is the ability of a surface to reflect solar energy. In exams remember higher albedo means higher reflection.

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हिमाच्छादित सतह का एल्बीडो सामान्यतः कैसा होता है?

How is the albedo of a snow covered surface generally?

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Correct Answer

B. अधिकHigh

Explanation

Simple Explanation

हिम सफेद होने के कारण बहुत अधिक सौर ऊर्जा परावर्तित करता है। परीक्षा में हिम को उच्च एल्बीडो से जोड़ें। / Snow reflects much solar energy because it is white. In exams link snow with high albedo.

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गहरे रंग की सतह सौर ऊर्जा के साथ सामान्यतः क्या करती है?

What does a dark colored surface generally do with solar energy?

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Correct Answer

C. अधिक अवशोषित करती हैAbsorbs more

Explanation

Simple Explanation

गहरे रंग की सतह कम परावर्तित और अधिक अवशोषित करती है। परीक्षा में काली सतह को अधिक ऊष्मन से जोड़ें। / A dark surface reflects less and absorbs more. In exams link dark surfaces with more heating.

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पृथ्वी का औसत तापमान लंबे समय तक संतुलित क्यों रहता है?

Why does Earths average temperature remain balanced over long periods?

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Correct Answer

D. क्योंकि आगत और निर्गत ऊर्जा लगभग संतुलित रहती हैBecause incoming and outgoing energy remain nearly balanced

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकाल में पृथ्वी जितनी ऊर्जा लेती है लगभग उतनी ही बाहर भेजती है। परीक्षा में संतुलन को औसत तापमान की स्थिरता से जोड़ें। / Over long periods Earth sends out nearly as much energy as it receives. In exams link balance with stable average temperature.

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यदि पृथ्वी निर्गत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त करे तो क्या होगा?

What will happen if Earth receives more energy than it emits?

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Correct Answer

A. औसत तापमान बढ़ेगाAverage temperature will rise

Explanation

Simple Explanation

अधिक आगत ऊर्जा पृथ्वी को गर्म करने की प्रवृत्ति पैदा करती है। परीक्षा में ऊर्जा अधिशेष को तापवृद्धि से जोड़ें। / More incoming energy tends to warm Earth. In exams link energy surplus with temperature rise.

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यदि पृथ्वी आगत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा खो दे तो क्या परिणाम होगा?

What happens if Earth loses more energy than it receives?

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Correct Answer

B. औसत तापमान घटेगाAverage temperature will fall

Explanation

Simple Explanation

अधिक ऊर्जा हानि से पृथ्वी के ठंडा होने की प्रवृत्ति होती है। परीक्षा में ऊर्जा घाटे को शीतलन से जोड़ें। / More energy loss tends to cool Earth. In exams link energy deficit with cooling.

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वायुमंडल पृथ्वी से निकली लंबी तरंग ऊर्जा का क्या करता है?

What does the atmosphere do with longwave energy emitted by Earth?

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Correct Answer

C. इसका कुछ भाग अवशोषित करता हैAbsorbs some of it

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल में मौजूद गैसें पार्थिव लंबी तरंग ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित करती हैं। परीक्षा में इसे ग्रीनहाउस प्रभाव से जोड़ें। / Gases in the atmosphere absorb some terrestrial longwave energy. In exams link this with greenhouse effect.

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ग्रीनहाउस प्रभाव में कौन सी ऊर्जा सबसे अधिक संबंधित है?

Which energy is most related to the greenhouse effect?

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Correct Answer

D. लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जाLongwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी से निकली लंबी तरंग ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। परीक्षा में ग्रीनहाउस प्रभाव को लंबी तरंग ऊर्जा से जोड़ें। / Greenhouse gases absorb longwave energy emitted by Earth. In exams link greenhouse effect with longwave energy.

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कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प किस प्रकार की गैसों के उदाहरण हैं?

Carbon dioxide and water vapour are examples of which type of gases?

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस गैसेंGreenhouse gases

Explanation

Simple Explanation

ये गैसें लंबी तरंग ऊष्मा को अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती हैं। परीक्षा में इन्हें प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में गिनें। / These gases absorb longwave heat and help keep Earth warm. In exams count them among key greenhouse gases.

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पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित ऊर्जा बाद में किस रूप में छोड़ी जाती है?

Energy absorbed by Earths surface is later emitted in which form?

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Correct Answer

B. लंबी तरंग पार्थिव विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लंबी तरंग विकिरण के रूप में छोड़ती है। परीक्षा में सतह को लंबी तरंग उत्सर्जक याद रखें। / The surface absorbs solar energy and emits it as longwave radiation. In exams remember the surface as a longwave emitter.

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ऊष्मा बजट में बादलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है?

What is one important role of clouds in heat budget?

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Correct Answer

C. वे सौर ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तित करते हैंThey reflect part of solar energy

Explanation

Simple Explanation

बादल आने वाली सौर ऊर्जा का कुछ भाग अंतरिक्ष में लौटा देते हैं। परीक्षा में बादलों को परावर्तन और प्रतिविकिरण दोनों से जोड़ें। / Clouds return part of incoming solar energy to space. In exams link clouds with both reflection and counter radiation.

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वायुमंडल में धूल कण सौर विकिरण पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं?

What effect can dust particles in the atmosphere have on solar radiation?

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Correct Answer

B. वे सौर विकिरण का प्रकीर्णन कर सकते हैंThey can scatter solar radiation

Explanation

Simple Explanation

धूल कण सौर किरणों को बिखेरकर सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। परीक्षा में धूल को प्रकीर्णन से जोड़ें। / Dust particles scatter solar rays and affect energy reaching the surface. In exams link dust with scattering.

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प्रकीर्णन का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of scattering?

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Correct Answer

C. किरणों का अलग अलग दिशाओं में बिखरनाRays spreading in different directions

Explanation

Simple Explanation

प्रकीर्णन में किरणें सीधी न रहकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। परीक्षा में बिखरना शब्द से इसे याद रखें। / In scattering rays spread in different directions instead of remaining straight. In exams remember it by the word spreading.

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परावर्तन का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of reflection?

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Correct Answer

A. ऊर्जा का सतह से वापस लौटनाEnergy returning from a surface

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन में किरणें सतह से टकराकर वापस लौटती हैं। परीक्षा में परावर्तन को लौटना शब्द से याद रखें। / In reflection rays return after striking a surface. In exams remember reflection by the word return.

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अवशोषण का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of absorption?

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Correct Answer

B. ऊर्जा का किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया जानाEnergy being taken in by an object

Explanation

Simple Explanation

अवशोषण में सतह या वायुमंडल ऊर्जा को ग्रहण करता है। परीक्षा में अवशोषण को ऊर्जा लेना समझें। / In absorption a surface or atmosphere takes in energy. In exams understand absorption as taking energy.

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पृथ्वी का ऊष्मा बजट किस स्तर पर संतुलन बताता है?

At what scale does Earths heat budget show balance?

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Correct Answer

C. पूरी पृथ्वी के औसत स्तर परAt the average level of whole Earth

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट पूरी पृथ्वी के औसत ऊर्जा संतुलन को समझाता है। परीक्षा में स्थानीय मौसम और वैश्विक बजट में अंतर रखें। / Heat budget explains the average energy balance of the whole Earth. In exams keep local weather and global budget separate.

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स्थानीय तापमान अलग अलग हो सकता है फिर भी पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्यों संतुलित कहा जाता है?

Why is Earths heat budget called balanced even though local temperatures differ?

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Correct Answer

D. क्योंकि यह दीर्घकालीन वैश्विक औसत पर आधारित हैBecause it is based on long term global average

Explanation

Simple Explanation

वैश्विक औसत में ऊर्जा आगमन और निर्गमन लगभग संतुलित रहते हैं। परीक्षा में स्थानीय अंतर को वैश्विक संतुलन से अलग समझें। / In global average incoming and outgoing energy remain nearly balanced. In exams separate local differences from global balance.

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सौर ऊर्जा का जो भाग सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है उसे क्या कहा जा सकता है?

What can the part of solar energy that directly reaches Earths surface be called?

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Correct Answer

A. सतह तक पहुंची सौर ऊर्जाSolar energy reaching the surface

Explanation

Simple Explanation

सतह तक पहुंची ऊर्जा पृथ्वी को गर्म करने में मुख्य भूमिका निभाती है। परीक्षा में इसे सतही ऊष्मन से जोड़ें। / Energy reaching the surface plays a main role in warming Earth. In exams link it with surface heating.

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कौन सा विकल्प ऊष्मा बजट के लिए सही है?

Which option is correct for heat budget?

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Correct Answer

B. यह ऊर्जा आगमन और ऊर्जा निर्गमन का हिसाब हैIt is the account of energy input and energy output

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट ऊर्जा के आने और जाने दोनों को साथ में देखता है। परीक्षा में दोनों पक्ष याद रखें। / Heat budget considers both incoming and outgoing energy. In exams remember both sides.

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वायुमंडल द्वारा सौर ऊर्जा का कुछ भाग सीधे अवशोषित होने से क्या होता है?

What happens when the atmosphere directly absorbs some solar energy?

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Correct Answer

A. वायुमंडल को ऊर्जा मिलती हैAtmosphere receives energy

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल सौर ऊर्जा के एक भाग को सीधे ग्रहण करता है। परीक्षा में वायुमंडलीय अवशोषण को याद रखें। / The atmosphere directly receives a part of solar energy. In exams remember atmospheric absorption.

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पृथ्वी की सतह द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is absorption of solar energy by Earths surface important?

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Correct Answer

A. यह सतह को गर्म करता हैIt warms the surface

Explanation

Simple Explanation

सतह द्वारा ऊर्जा ग्रहण होने से धरातल गर्म होता है और बाद में वायु भी गर्म होती है। परीक्षा में सतह को ऊष्मन का आधार समझें। / When the surface takes in energy it warms and later warms the air. In exams understand surface as the base of heating.

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किस सतह से सौर ऊर्जा का परावर्तन अधिक होगा?

From which surface will reflection of solar energy be higher?

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Correct Answer

B. सफेद हिम सतहWhite snow surface

Explanation

Simple Explanation

सफेद हिम का एल्बीडो अधिक होता है इसलिए वह अधिक ऊर्जा परावर्तित करता है। परीक्षा में सफेद सतह को अधिक परावर्तन से जोड़ें। / White snow has high albedo so it reflects more energy. In exams link white surfaces with greater reflection.

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किस सतह से सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक होगा?

From which surface will absorption of solar energy be higher?

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Correct Answer

C. काली मिट्टीDark soil

Explanation

Simple Explanation

काली मिट्टी का एल्बीडो कम होता है इसलिए वह अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है। परीक्षा में गहरे रंग को अधिक अवशोषण से जोड़ें। / Dark soil has low albedo so it absorbs more energy. In exams link dark colour with higher absorption.

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बादल ऊष्मा बजट में दो तरह से क्यों महत्वपूर्ण हैं?

Why are clouds important in heat budget in two ways?

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Correct Answer

A. वे सौर ऊर्जा परावर्तित करते हैं और पार्थिव ऊर्जा रोकते हैंThey reflect solar energy and trap terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

बादल दिन में सौर ऊर्जा घटा सकते हैं और रात में लंबी तरंग ऊर्जा रोक सकते हैं। परीक्षा में बादलों की दोहरी भूमिका याद रखें। / Clouds can reduce solar energy by day and trap longwave energy at night. In exams remember the dual role of clouds.

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वायुमंडल में जलवाष्प ऊष्मा बजट में क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is water vapour important in heat budget?

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Correct Answer

A. यह लंबी तरंग ऊर्जा अवशोषित कर सकता हैIt can absorb longwave energy

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प एक महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस है और पार्थिव ऊष्मा को रोकने में मदद करता है। परीक्षा में जलवाष्प को ऊष्मा रोकने वाली गैस मानें। / Water vapour is an important greenhouse gas and helps trap terrestrial heat. In exams treat water vapour as a heat trapping gas.

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कौन सा विकल्प पृथ्वी के ऊष्मा बजट में ऊर्जा के नुकसान को दर्शाता है?

Which option shows energy loss in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी द्वारा लंबी तरंग विकिरण छोड़नाEarth emitting longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

लंबी तरंग विकिरण द्वारा पृथ्वी ऊर्जा को बाहर भेजती है। परीक्षा में निर्गत ऊर्जा को ऊर्जा हानि समझें। / Earth sends energy out through longwave radiation. In exams understand outgoing energy as energy loss.

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कौन सा विकल्प पृथ्वी के ऊष्मा बजट में ऊर्जा के लाभ को दर्शाता है?

Which option shows energy gain in Earths heat budget?

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Correct Answer

B. सौर विकिरण का पृथ्वी तक पहुंचनाSolar radiation reaching Earth

Explanation

Simple Explanation

सौर विकिरण पृथ्वी के लिए ऊर्जा लाभ का मुख्य स्रोत है। परीक्षा में ऊर्जा लाभ को आगत सौर ऊर्जा से जोड़ें। / Solar radiation is the main source of energy gain for Earth. In exams link energy gain with incoming solar energy.

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ऊष्मा बजट में संतुलन टूटने पर कौन सा परिवर्तन हो सकता है?

What change can occur if heat budget balance is disturbed?

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Correct Answer

A. औसत तापमान बदल सकता हैAverage temperature can change

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा संतुलन बदलने से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ या घट सकता है। परीक्षा में बजट परिवर्तन को तापमान परिवर्तन से जोड़ें। / If energy balance changes Earths average temperature can rise or fall. In exams link budget change with temperature change.

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ऊष्मा बजट को समझाने में सौ इकाई मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है?

Why is the hundred unit model used to explain heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि इससे ऊर्जा का वितरण सरल समझ आता हैBecause it makes energy distribution easy to understand

Explanation

Simple Explanation

सौ इकाई मानने से परावर्तन अवशोषण और निर्गमन को सरलता से समझाया जाता है। परीक्षा में इसे समझाने वाला मॉडल मानें। / Taking hundred units makes reflection absorption and emission easy to explain. In exams treat it as an explanatory model.

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पृथ्वी की सतह से सीधे अंतरिक्ष में जाने वाली पार्थिव ऊर्जा का क्या अर्थ है?

What does terrestrial energy going directly from surface to space mean?

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Correct Answer

B. ऊर्जा बिना अधिक अवशोषण के अंतरिक्ष में निकल गईEnergy escaped to space without much absorption

Explanation

Simple Explanation

कुछ लंबी तरंग ऊर्जा सीधे अंतरिक्ष में जा सकती है। परीक्षा में निर्गत ऊर्जा के सीधे भाग को भी याद रखें। / Some longwave energy can go directly to space. In exams remember the direct part of outgoing energy too.

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वायुमंडल द्वारा अवशोषित पार्थिव ऊर्जा बाद में क्या हो सकती है?

What can happen later to terrestrial energy absorbed by the atmosphere?

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Correct Answer

A. वायुमंडल उसे फिर विकिरित कर सकता हैAtmosphere can radiate it again

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल अवशोषित लंबी तरंग ऊर्जा का पुनर्विकिरण कर सकता है। परीक्षा में पुनर्विकिरण को ग्रीनहाउस प्रभाव से जोड़ें। / The atmosphere can re radiate absorbed longwave energy. In exams link re radiation with greenhouse effect.

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ऊष्मा बजट में वायुमंडल और सतह दोनों को साथ में क्यों देखा जाता है?

Why are atmosphere and surface studied together in heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि दोनों ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैंBecause both exchange energy

Explanation

Simple Explanation

सतह ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित करती है और वायुमंडल उसका कुछ भाग लेता है। परीक्षा में सतह और वायुमंडल को जुड़े तंत्र की तरह पढ़ें। / The surface absorbs and emits energy and the atmosphere takes part of it. In exams study surface and atmosphere as a connected system.

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यदि किसी सतह का एल्बीडो अधिक है तो वह क्या करेगी?

If a surface has high albedo what will it do?

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Correct Answer

A. अधिक सौर ऊर्जा परावर्तित करेगीIt will reflect more solar energy

Explanation

Simple Explanation

उच्च एल्बीडो वाली सतह अधिक परावर्तन करती है। परीक्षा में उच्च एल्बीडो बराबर अधिक परावर्तन याद रखें। / A high albedo surface reflects more. In exams remember high albedo equals high reflection.

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यदि किसी सतह का एल्बीडो कम है तो वह क्या करेगी?

If a surface has low albedo what will it do?

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Correct Answer

B. अधिक अवशोषित करेगीIt will absorb more

Explanation

Simple Explanation

कम एल्बीडो वाली सतह कम परावर्तन और अधिक अवशोषण करती है। परीक्षा में कम एल्बीडो को अधिक ऊष्मन से जोड़ें। / A low albedo surface reflects less and absorbs more. In exams link low albedo with more heating.

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पृथ्वी की सतह द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन किस समय होता है?

When does Earths surface emit energy?

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Correct Answer

C. दिन और रात दोनों समयDuring both day and night

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह लगातार लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ती रहती है। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को सतत प्रक्रिया समझें। / Earths surface continuously emits longwave energy. In exams understand terrestrial radiation as a continuous process.

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

What is the main difference between energy from the Sun and energy from Earth?

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Correct Answer

B. सौर ऊर्जा छोटी तरंग और पृथ्वी की ऊर्जा लंबी तरंग होती हैSolar energy is shortwave and Earths energy is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य गर्म स्रोत है इसलिए छोटी तरंग ऊर्जा देता है और पृथ्वी लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ती है। परीक्षा में यह मुख्य अंतर याद रखें। / The Sun is a hot source and gives shortwave energy while Earth emits longwave energy. In exams remember this main difference.

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ऊष्मा बजट की पढ़ाई से कौन सी बात समझने में मदद मिलती है?

Studying heat budget helps us understand what?

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Correct Answer

A. पृथ्वी का ऊर्जा संतुलनEarths energy balance

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी ऊर्जा कैसे प्राप्त और खोती है। परीक्षा में इसे जलवायु समझने का आधार मानें। / Heat budget shows how Earth receives and loses energy. In exams treat it as a base for understanding climate.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट का सबसे सही सार कौन सा है?

Which is the best summary of Earths heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा लेती है और लंबी तरंगों में ऊर्जा वापस भेजती हैEarth receives energy from the Sun and returns energy as longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी सौर ऊर्जा लेती है और पार्थिव विकिरण के रूप में ऊर्जा बाहर भेजती है। परीक्षा में यही पूरा ऊष्मा बजट का सरल सार है। / Earth receives solar energy and sends energy out as terrestrial radiation. In exams this is the simple summary of heat budget.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा संतुलन का मुख्य अर्थ क्या है?

What is the main meaning of energy balance in heat budget?

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Correct Answer

A. आगत ऊर्जा और निर्गत ऊर्जा का लगभग बराबर होनाIncoming and outgoing energy being nearly equal

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट में पृथ्वी पर आने और बाहर जाने वाली ऊर्जा की तुलना की जाती है। परीक्षा में इसे वैश्विक ऊर्जा हिसाब समझें। / Heat budget compares energy coming to Earth and energy leaving it. In exams understand it as a global energy account.

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पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा मुख्य रूप से क्या करती है?

What does solar energy reaching Earths surface mainly do?

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Correct Answer

A. सतह को गर्म करती हैHeats the surface

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊर्जा सतह द्वारा अवशोषित होकर धरातल को गर्म करती है। परीक्षा में सतह को ऊष्मन का आधार याद रखें। / Solar energy absorbed by the surface warms the ground. In exams remember the surface as the base of heating.

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पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को पार्थिव विकिरण क्यों कहा जाता है?

Why is the energy emitted by Earth called terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. क्योंकि वह पृथ्वी से निकलती हैBecause it comes from Earth

Explanation

Simple Explanation

पार्थिव का अर्थ पृथ्वी से संबंधित है और यह पृथ्वी की उत्सर्जित ऊष्मा है। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को पृथ्वी की लंबी तरंग ऊर्जा समझें। / Terrestrial means related to Earth and it is heat emitted by Earth. In exams understand terrestrial radiation as Earths longwave energy.

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सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण में मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between solar radiation and terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. सौर विकिरण छोटी तरंग और पार्थिव विकिरण लंबी तरंग होता हैSolar radiation is shortwave and terrestrial radiation is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से ऊर्जा छोटी तरंगों में आती है और पृथ्वी लंबी तरंगों में ऊष्मा छोड़ती है। परीक्षा में यह मूल अंतर याद रखें। / Energy from the Sun comes as shortwave and Earth emits heat as longwave. In exams remember this basic difference.

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ऊष्मा बजट में परावर्तित ऊर्जा का क्या अर्थ है?

What does reflected energy mean in heat budget?

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Correct Answer

A. जो ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैEnergy that returns back to space

Explanation

Simple Explanation

परावर्तित ऊर्जा सतह या बादलों से टकराकर वापस लौटती है। परीक्षा में परावर्तन को ऊर्जा की वापसी समझें। / Reflected energy returns after striking a surface or clouds. In exams understand reflection as return of energy.

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अवशोषित ऊर्जा का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of absorbed energy?

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Correct Answer

A. जो ऊर्जा किसी सतह या वायुमंडल द्वारा ग्रहण की जाएEnergy taken in by a surface or atmosphere

Explanation

Simple Explanation

अवशोषण में ऊर्जा सतह या वायुमंडल के भीतर ग्रहण होती है। परीक्षा में अवशोषण को ऊर्जा लेना याद रखें। / In absorption energy is taken in by the surface or atmosphere. In exams remember absorption as taking energy.

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एल्बीडो अधिक होने पर सतह का व्यवहार कैसा होता है?

How does a surface behave when its albedo is high?

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Correct Answer

A. वह अधिक सौर ऊर्जा परावर्तित करती हैIt reflects more solar energy

Explanation

Simple Explanation

उच्च एल्बीडो का अर्थ अधिक परावर्तन होता है। परीक्षा में हिम जैसी सफेद सतह को उच्च एल्बीडो से जोड़ें। / High albedo means more reflection. In exams link white surfaces like snow with high albedo.

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कम एल्बीडो वाली सतह सामान्यतः कैसी होती है?

What is generally true for a low albedo surface?

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Correct Answer

A. वह अधिक ऊर्जा अवशोषित करती हैIt absorbs more energy

Explanation

Simple Explanation

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

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बादलों द्वारा परावर्तन से पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है?

How does reflection by clouds affect energy received by Earth?

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Correct Answer

A. सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा कम हो सकती हैEnergy reaching the surface may decrease

Explanation

Simple Explanation

बादल सौर किरणों का कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं। परीक्षा में बादलों को ऊष्मा बजट का महत्वपूर्ण घटक मानें। / Clouds send some solar rays back to space. In exams treat clouds as an important part of heat budget.

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सौ इकाई मॉडल में पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा कुल कितनी सौर ऊर्जा अवशोषित मानी जाती है?

In the hundred unit model how much solar energy is considered absorbed by Earth and atmosphere together?

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाईSixty five units

Explanation

Simple Explanation

सौ इकाई में से लगभग पैंसठ इकाई पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। परीक्षा में अवशोषण का कुल भाग पैंसठ इकाई याद रखें। / Out of hundred units about sixty five units are absorbed by Earth and atmosphere. In exams remember total absorption as sixty five units.

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सौ इकाई मॉडल में लगभग पैंतीस इकाई ऊर्जा का क्या होता है?

In the hundred unit model what happens to about thirty five units of energy?

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Correct Answer

A. वे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैंThey are reflected to space

Explanation

Simple Explanation

लगभग पैंतीस इकाई ऊर्जा बादलों वायुमंडल और सतहों से परावर्तित होकर लौटती है। परीक्षा में पैंतीस इकाई को परावर्तन से जोड़ें। / About thirty five units return after reflection by clouds atmosphere and surfaces. In exams link thirty five units with reflection.

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सौ इकाई मॉडल में पृथ्वी की सतह द्वारा लगभग कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है?

In the hundred unit model about how much energy is absorbed by Earths surface?

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Correct Answer

A. इक्यावन इकाईFifty one units

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह लगभग इक्यावन इकाई सौर ऊर्जा अवशोषित करती है। परीक्षा में सतह का हिस्सा इक्यावन इकाई याद रखें। / Earths surface absorbs about fifty one units of solar energy. In exams remember the surface share as fifty one units.

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सौ इकाई मॉडल में वायुमंडल द्वारा लगभग कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है?

In the hundred unit model about how much energy is absorbed by the atmosphere?

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Correct Answer

A. चौदह इकाईFourteen units

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल लगभग चौदह इकाई सौर ऊर्जा को सीधे अवशोषित करता है। परीक्षा में वायुमंडलीय अवशोषण चौदह इकाई याद रखें। / The atmosphere directly absorbs about fourteen units of solar energy. In exams remember atmospheric absorption as fourteen units.

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यदि पृथ्वी की सतह अधिक ऊर्जा अवशोषित करे तो सामान्यतः क्या होगा?

If Earths surface absorbs more energy what will generally happen?

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Correct Answer

A. सतह अधिक गर्म होगीThe surface will become warmer

Explanation

Simple Explanation

अधिक अवशोषण से सतह की ऊष्मा बढ़ती है। परीक्षा में अवशोषण को ताप वृद्धि से जोड़ें। / Greater absorption increases surface heat. In exams link absorption with temperature rise.

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पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊर्जा किस दिशा में जाती है?

In which direction does energy leaving Earth go?

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Correct Answer

A. अंतरिक्ष की ओरToward space

Explanation

Simple Explanation

निर्गत ऊर्जा पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष की ओर जाती है। परीक्षा में निर्गत ऊर्जा को अंतरिक्ष की ओर जाने वाली ऊष्मा समझें। / Outgoing energy leaves Earth and moves toward space. In exams understand it as heat going toward space.

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ग्रीनहाउस गैसें ऊष्मा बजट को कैसे प्रभावित करती हैं?

How do greenhouse gases affect the heat budget?

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Correct Answer

A. वे लंबी तरंग ऊष्मा का कुछ भाग रोकती हैंThey trap some longwave heat

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पार्थिव विकिरण को अवशोषित और पुनर्विकिरित करती हैं। परीक्षा में इन्हें ऊष्मा रोकने वाली गैसें मानें। / Greenhouse gases absorb and re radiate terrestrial radiation. In exams treat them as heat trapping gases.

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जलवाष्प ऊष्मा बजट में किस कारण महत्वपूर्ण है?

Why is water vapour important in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह लंबी तरंग विकिरण को अवशोषित कर सकता हैIt can absorb longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैस है जो ऊष्मा रोकने में मदद करती है। परीक्षा में जलवाष्प को ऊष्मा संतुलन से जोड़ें। / Water vapour is a natural greenhouse gas that helps trap heat. In exams link water vapour with heat balance.

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कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा बजट में कैसे काम करती है?

How does carbon dioxide work in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह लंबी तरंग ऊर्जा को अवशोषित करती हैIt absorbs longwave energy

Explanation

Simple Explanation

कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस है और पार्थिव ऊष्मा को रोक सकती है। परीक्षा में इसे प्रमुख ग्रीनहाउस गैस याद रखें। / Carbon dioxide is a greenhouse gas and can trap terrestrial heat. In exams remember it as an important greenhouse gas.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में वायुमंडल का क्या योगदान है?

What is the contribution of the atmosphere in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. यह ऊर्जा को अवशोषित परावर्तित और पुनर्विकिरित कर सकता हैIt can absorb reflect and re radiate energy

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल ऊर्जा विनिमय में कई तरह से भाग लेता है। परीक्षा में वायुमंडल को सक्रिय ऊर्जा परत समझें। / The atmosphere takes part in energy exchange in several ways. In exams see the atmosphere as an active energy layer.

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वायुमंडल में प्रकीर्णन का प्रभाव क्या होता है?

What is the effect of scattering in the atmosphere?

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Correct Answer

A. सौर किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलती हैंSolar rays spread in different directions

Explanation

Simple Explanation

प्रकीर्णन में कणों से टकराकर किरणें बिखरती हैं। परीक्षा में प्रकीर्णन को बिखरना याद रखें। / In scattering rays spread after striking particles. In exams remember scattering as spreading.

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धूल और गैसें आने वाली सौर ऊर्जा को कैसे बदल सकती हैं?

How can dust and gases change incoming solar energy?

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Correct Answer

A. वे उसका प्रकीर्णन या अवशोषण कर सकती हैंThey can scatter or absorb it

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय कण और गैसें सौर ऊर्जा के मार्ग को प्रभावित करते हैं। परीक्षा में इन्हें विकिरण नियंत्रक मानें। / Atmospheric particles and gases affect the path of solar energy. In exams treat them as radiation modifiers.

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हिम क्षेत्र पृथ्वी के ऊष्मा बजट में किस प्रक्रिया से अधिक जुड़ा है?

Snow areas are more associated with which process in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. परावर्तनReflection

Explanation

Simple Explanation

हिम की सफेद सतह अधिक सौर ऊर्जा परावर्तित करती है। परीक्षा में हिम को उच्च एल्बीडो से जोड़ें। / The white surface of snow reflects much solar energy. In exams link snow with high albedo.

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काली मिट्टी ऊष्मा बजट में किस प्रक्रिया से अधिक जुड़ी है?

Dark soil is more associated with which process in heat budget?

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Correct Answer

A. अवशोषणAbsorption

Explanation

Simple Explanation

काली मिट्टी कम परावर्तित और अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। परीक्षा में गहरे रंग को अधिक अवशोषण से याद रखें। / Dark soil reflects less and takes in more energy. In exams remember dark colour by higher absorption.

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सतह द्वारा अवशोषित ऊर्जा का बाद में क्या होता है?

What happens later to energy absorbed by the surface?

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Correct Answer

A. वह लंबी तरंग विकिरण के रूप में छोड़ी जा सकती हैIt can be emitted as longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सतह अवशोषित ऊर्जा को पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर भेजती है। परीक्षा में अवशोषण के बाद उत्सर्जन याद रखें। / The surface emits absorbed energy as terrestrial radiation. In exams remember emission after absorption.

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दिन और रात दोनों समय पृथ्वी की सतह से कौन सा विकिरण निकलता है?

Which radiation is emitted from Earths surface both day and night?

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Correct Answer

A. पार्थिव विकिरणTerrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह लगातार लंबी तरंग ऊष्मा छोड़ती रहती है। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को सतत प्रक्रिया समझें। / Earths surface continuously emits longwave heat. In exams understand terrestrial radiation as a continuous process.

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पृथ्वी का ऊष्मा बजट लंबे समय में संतुलित क्यों माना जाता है?

Why is Earths heat budget considered balanced in the long term?

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Correct Answer

A. क्योंकि ऊर्जा का आगमन और निर्गमन लगभग बराबर रहता हैBecause energy input and output remain nearly equal

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकाल में पृथ्वी जितनी ऊर्जा ग्रहण करती है लगभग उतनी ही खोती है। परीक्षा में दीर्घकालीन संतुलन याद रखें। / Over the long term Earth loses nearly as much energy as it receives. In exams remember long term balance.

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ऊर्जा अधिशेष का सामान्य अर्थ क्या है?

What is the general meaning of energy surplus?

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Correct Answer

A. प्राप्त ऊर्जा खोई ऊर्जा से अधिक हैReceived energy is more than lost energy

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा अधिशेष से गर्म होने की प्रवृत्ति बनती है। परीक्षा में अधिशेष को ताप वृद्धि से जोड़ें। / Energy surplus creates a tendency for warming. In exams link surplus with temperature rise.

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ऊर्जा घाटे का सामान्य अर्थ क्या है?

What is the general meaning of energy deficit?

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Correct Answer

A. खोई ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा से अधिक हैLost energy is more than received energy

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा घाटे से ठंडा होने की प्रवृत्ति बनती है। परीक्षा में घाटे को ताप गिरावट से जोड़ें। / Energy deficit creates a tendency for cooling. In exams link deficit with temperature fall.

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निम्न अक्षांशों में ऊर्जा अधिशेष क्यों हो सकता है?

Why can low latitudes have an energy surplus?

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Correct Answer

A. वहां सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैंSun rays fall more directly there

Explanation

Simple Explanation

भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक मिलती है इसलिए अधिशेष हो सकता है। परीक्षा में निम्न अक्षांशों को अधिक आगत ऊर्जा से जोड़ें। / Equatorial areas receive more solar energy so surplus can occur. In exams link low latitudes with higher incoming energy.

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उच्च अक्षांशों में ऊर्जा घाटा क्यों हो सकता है?

Why can high latitudes have an energy deficit?

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Correct Answer

A. वहां सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैंSun rays fall more obliquely there

Explanation

Simple Explanation

उच्च अक्षांशों में प्रति क्षेत्र कम सौर ऊर्जा मिलती है। परीक्षा में ध्रुवीय क्षेत्रों को कम आगत ऊर्जा से जोड़ें। / High latitudes receive less solar energy per area. In exams link polar areas with lower incoming energy.

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ऊष्मा बजट में अक्षांशीय अंतर किस कारण बनता है?

What causes latitudinal differences in heat budget?

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Correct Answer

A. सौर किरणों के कोण में अंतरDifference in angle of solar rays

Explanation

Simple Explanation

सूर्य किरणों का कोण बदलने से ऊर्जा वितरण बदलता है। परीक्षा में अक्षांशीय बजट को सौर कोण से जोड़ें। / Energy distribution changes because the angle of sun rays changes. In exams link latitudinal budget with solar angle.

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ऊष्मा का अक्षांशीय स्थानांतरण क्यों जरूरी है?

Why is latitudinal transfer of heat important?

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Correct Answer

A. यह ऊर्जा अधिशेष और घाटे को कम करने में मदद करता हैIt helps reduce energy surplus and deficit

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल और महासागर ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। परीक्षा में ऊष्मा स्थानांतरण को संतुलन बनाने वाला मानें। / Atmosphere and oceans move heat from one place to another. In exams see heat transfer as a balancing process.

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वायुमंडल और महासागर ऊष्मा संतुलन में कैसे मदद करते हैं?

How do atmosphere and oceans help in heat balance?

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Correct Answer

A. वे ऊष्मा को क्षेत्रों के बीच स्थानांतरित करते हैंThey transfer heat between regions

Explanation

Simple Explanation

पवनें और धाराएं ऊष्मा को अधिक गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों तक ले जा सकती हैं। परीक्षा में इन्हें ऊष्मा वितरक मानें। / Winds and currents can carry heat from warmer to colder regions. In exams treat them as heat distributors.

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भूमध्यरेखा के पास ऊर्जा अधिशेष होने पर भी तापमान अनंत क्यों नहीं बढ़ता?

Why does temperature not rise endlessly near the equator despite energy surplus?

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Correct Answer

A. ऊष्मा का स्थानांतरण और निर्गत विकिरण होता हैHeat transfer and outgoing radiation occur

Explanation

Simple Explanation

अतिरिक्त ऊष्मा वायुमंडल महासागर और विकिरण द्वारा हटती रहती है। परीक्षा में ऊर्जा अधिशेष को स्थानांतरण से जोड़ें। / Extra heat is removed by atmosphere oceans and radiation. In exams link energy surplus with transfer.

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ध्रुवों पर ऊर्जा घाटा होने पर भी वहां तापमान लगातार अनंत तक क्यों नहीं गिरता?

Why does temperature at poles not fall endlessly despite energy deficit?

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Correct Answer

A. अन्य क्षेत्रों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता हैHeat is transferred from other regions

Explanation

Simple Explanation

निम्न अक्षांशों से ऊष्मा वायुमंडल और महासागरों द्वारा ध्रुवों की ओर जाती है। परीक्षा में वैश्विक ऊष्मा स्थानांतरण याद रखें। / Heat moves from low latitudes toward poles through atmosphere and oceans. In exams remember global heat transfer.

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ऊष्मा बजट में महासागरीय धाराओं का महत्व क्या है?

What is the importance of ocean currents in heat budget?

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Correct Answer

A. वे ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैंThey transfer heat

Explanation

Simple Explanation

महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडे जल को अलग अलग क्षेत्रों तक ले जाती हैं। परीक्षा में धाराओं को ऊष्मा परिवहन से जोड़ें। / Ocean currents carry warm and cold water to different regions. In exams link currents with heat transport.

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पवनें ऊष्मा बजट में कैसे भाग लेती हैं?

How do winds take part in the heat budget?

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Correct Answer

A. वे गर्म और ठंडी वायु को स्थानांतरित करती हैंThey move warm and cold air

Explanation

Simple Explanation

पवनों द्वारा ऊष्मा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है। परीक्षा में पवन को ऊष्मा वितरण का साधन मानें। / Winds carry heat from one region to another. In exams consider wind a medium of heat distribution.

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ऊष्मा बजट और जलवायु का संबंध क्या है?

What is the relation between heat budget and climate?

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Correct Answer

A. ऊष्मा बजट जलवायु के तापीय आधार को समझाता हैHeat budget explains the thermal basis of climate

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा संतुलन तापमान और जलवायु की समझ का आधार है। परीक्षा में ऊष्मा बजट को जलवायु अध्ययन से जोड़ें। / Energy balance is a basis for understanding temperature and climate. In exams link heat budget with climate study.

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यदि बादलों की मात्रा बढ़े तो दिन में सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा पर क्या प्रभाव हो सकता है?

If cloud amount increases what may happen to energy reaching the surface during day?

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Correct Answer

A. कम हो सकती हैIt may decrease

Explanation

Simple Explanation

अधिक बादल सौर ऊर्जा के अधिक भाग को परावर्तित या अवशोषित कर सकते हैं। परीक्षा में दिन के बादलों को आगत ऊर्जा घटाने वाला मानें। / More clouds can reflect or absorb a larger part of solar energy. In exams treat daytime clouds as reducing incoming energy.

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रात में बादल सतह को अपेक्षाकृत गर्म रखने में कैसे मदद कर सकते हैं?

How can clouds help keep the surface relatively warm at night?

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Correct Answer

A. वे पार्थिव विकिरण का कुछ भाग वापस भेजते हैंThey send back some terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

बादल लंबी तरंग ऊष्मा का प्रतिविकिरण कर सकते हैं। परीक्षा में बादल वाली रात को कम शीतलन से जोड़ें। / Clouds can counter radiate longwave heat. In exams link cloudy nights with less cooling.

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सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी तक नहीं पहुंचता वह किस कारण रुक सकता है?

Why may a part of solar energy not reach Earths surface?

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Correct Answer

A. परावर्तन प्रकीर्णन और अवशोषण के कारणDue to reflection scattering and absorption

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल और बादल सौर ऊर्जा को सतह तक पहुंचने से पहले बदल सकते हैं। परीक्षा में इन तीन प्रक्रियाओं को साथ याद रखें। / Atmosphere and clouds can change solar energy before it reaches the surface. In exams remember these three processes together.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा का पुनर्विकिरण किससे जुड़ा है?

Re radiation of energy in heat budget is related to what?

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Correct Answer

A. अवशोषित ऊर्जा को फिर से विकिरित करनाRadiating absorbed energy again

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल अवशोषित लंबी तरंग ऊर्जा को फिर से विकिरित कर सकता है। परीक्षा में पुनर्विकिरण को ग्रीनहाउस प्रभाव से जोड़ें। / The atmosphere can radiate absorbed longwave energy again. In exams link re radiation with greenhouse effect.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में सतह और वायुमंडल के बीच ऊर्जा संबंध कैसा है?

What is the energy relation between surface and atmosphere in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. दोनों ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैंBoth exchange energy

Explanation

Simple Explanation

सतह ऊर्जा छोड़ती है और वायुमंडल उसका कुछ भाग ग्रहण तथा पुनर्विकिरित करता है। परीक्षा में इसे जुड़ा हुआ तंत्र समझें। / The surface emits energy and the atmosphere absorbs and re radiates part of it. In exams understand it as a connected system.

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ऊष्मा बजट में लंबी अवधि का औसत क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is long term average important in heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि दैनिक और स्थानीय परिवर्तन अलग हो सकते हैंBecause daily and local changes can differ

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट वैश्विक और दीर्घकालिक ऊर्जा संतुलन को बताता है। परीक्षा में मौसम और जलवायु के अंतर को ध्यान रखें। / Heat budget shows global and long term energy balance. In exams keep weather and climate scale separate.

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कौन सा कथन पृथ्वी के ऊष्मा बजट के लिए सही है?

Which statement is correct for Earths heat budget?

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Correct Answer

A. यह केवल आगत ऊर्जा नहीं बल्कि निर्गत ऊर्जा भी बताता हैIt shows not only incoming energy but also outgoing energy

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट में ऊर्जा प्राप्ति और ऊर्जा हानि दोनों शामिल हैं। परीक्षा में दोनों पक्षों को साथ पढ़ें। / Heat budget includes both energy gain and energy loss. In exams study both sides together.

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ऊष्मा बजट की समझ से किस प्रश्न का उत्तर मिलता है?

Understanding heat budget helps answer which question?

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Correct Answer

A. पृथ्वी ऊर्जा कैसे पाती और खोती हैHow Earth gains and loses energy

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट पृथ्वी की ऊर्जा प्राप्ति और ऊर्जा हानि की प्रक्रिया समझाता है। परीक्षा में इसे पृथ्वी के ऊर्जा खाते की तरह पढ़ें। / Heat budget explains Earths energy gain and energy loss processes. In exams study it as Earths energy account.

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यदि किसी क्षेत्र में सतह बहुत अधिक परावर्तित करती है तो वहां ऊष्मन कैसा होगा?

If a surface in an area reflects a lot how will heating be there?

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Correct Answer

A. कम हो सकता हैIt may be lower

Explanation

Simple Explanation

अधिक परावर्तन से सतह कम ऊर्जा अवशोषित करती है। परीक्षा में उच्च एल्बीडो को कम ऊष्मन से जोड़ें। / With more reflection the surface absorbs less energy. In exams link high albedo with lower heating.

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यदि किसी क्षेत्र में सतह अधिक अवशोषित करती है तो वहां ऊष्मन कैसा होगा?

If a surface in an area absorbs more how will heating be there?

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Correct Answer

A. अधिक हो सकता हैIt may be higher

Explanation

Simple Explanation

अधिक अवशोषण से सतह में अधिक ऊर्जा जमा होती है और ताप बढ़ सकता है। परीक्षा में अवशोषण को ऊष्मन से जोड़ें। / More absorption stores more energy in the surface and temperature can rise. In exams link absorption with heating.

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ऊष्मा बजट में सूर्य और पृथ्वी की भूमिका का सही मिलान कौन सा है?

Which is the correct matching of the roles of Sun and Earth in heat budget?

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Correct Answer

A. सूर्य ऊर्जा देता है और पृथ्वी ऊर्जा विकिरित करती हैSun gives energy and Earth radiates energy

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से आगत ऊर्जा आती है और पृथ्वी लंबी तरंग ऊर्जा बाहर भेजती है। परीक्षा में आगत और निर्गत की दिशा याद रखें। / Incoming energy comes from the Sun and Earth sends out longwave energy. In exams remember directions of incoming and outgoing energy.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट का सरल निष्कर्ष क्या है?

What is the simple conclusion of Earths heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है पर दीर्घकाल में लगभग उतनी ही ऊर्जा खोती भी हैEarth receives energy but over long time loses nearly the same amount

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकालीन संतुलन पृथ्वी के औसत तापमान को अपेक्षाकृत स्थिर रखता है। परीक्षा में यही ऊष्मा बजट का मुख्य सार है। / Long term balance keeps Earths average temperature relatively stable. In exams this is the main summary of heat budget.

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पृथ्वी का ऊष्मा बजट किससे संबंधित है?

What is the heat budget of the earth related to?

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Correct Answer

A. आने वाली और जाने वाली ऊर्जा के संतुलन सेBalance between incoming and outgoing energy

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी का ऊष्मा बजट सौर ऊर्जा प्राप्ति और ऊर्जा हानि के संतुलन को बताता है। परीक्षा में इसे ऊर्जा संतुलन से जोड़कर याद रखें। / Earth's heat budget shows the balance between received solar energy and lost energy. Exam tip: remember it as energy balance.

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पृथ्वी की सतह पर पहुंची सौर ऊर्जा का सबसे सामान्य प्रभाव क्या होता है?

What is the most common effect of solar energy reaching Earth's surface?

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Correct Answer

B. धरातल और निचली वायु गर्म होती हैGround and lower air get heated

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा अवशोषित करके गर्म होती है और पास की वायु को भी गर्म करती है। परीक्षा में धरातल को ऊष्मा का मुख्य प्राप्तकर्ता मानें। / The surface absorbs solar energy and also warms the nearby air. Exam tip: treat the ground as the main receiver of heat.

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पृथ्वी को ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?

What is the main source of energy for the earth?

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Correct Answer

A. सूर्यSun

Explanation

Simple Explanation

सूर्य पृथ्वी की अधिकांश ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। परीक्षा में सौर विकिरण को मूल ऊर्जा स्रोत मानें। / The Sun is the source of most heat and light energy for Earth. Exam tip: treat solar radiation as the basic energy source.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा का लेखा जोखा मुख्य रूप से किन बातों से बनता है?

In the heat budget the account of energy is mainly formed by which things?

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Correct Answer

C. प्राप्त परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा सेReceived reflected and emitted energy

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट में ऊर्जा की आवक परावर्तन अवशोषण और जावक शामिल होते हैं। परीक्षा में इसे ऊर्जा खाते की तरह समझें। / Heat budget includes incoming energy reflection absorption and outgoing energy. Exam tip: understand it like an energy account.

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सौर विकिरण पृथ्वी तक किस रूप में मुख्य रूप से पहुंचता है?

Solar radiation mainly reaches the earth in which form?

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Correct Answer

A. लघु तरंग विकिरणShortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से आने वाली ऊर्जा अधिक ताप के कारण लघु तरंगों में आती है। परीक्षा में incoming radiation को shortwave से जोड़ें। / Energy from the Sun comes as shortwave radiation due to high solar temperature. Exam tip: connect incoming radiation with shortwave.

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यदि बादलों से अधिक सौर ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में लौट जाए तो धरातल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

If more solar energy is returned to space by clouds what effect may occur on the ground?

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Correct Answer

D. सूर्यातप कम होकर ताप घट सकता हैInsolation may decrease and temperature may fall

Explanation

Simple Explanation

बादल सौर ऊर्जा का भाग परावर्तित करके सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा घटाते हैं। परीक्षा में अधिक बादल को कम दिन के ताप से जोड़ें। / Clouds reflect part of solar energy and reduce energy reaching the surface. Exam tip: connect more clouds with lower daytime heating.

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पृथ्वी द्वारा छोड़ा गया विकिरण सामान्यतः किस प्रकार का होता है?

Radiation emitted by the earth is generally of which type?

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग विकिरणLongwave radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी अपेक्षाकृत ठंडी है इसलिए वह दीर्घ तरंग विकिरण छोड़ती है। परीक्षा में outgoing radiation को longwave से जोड़ें। / Earth is relatively cooler so it emits longwave radiation. Exam tip: connect outgoing radiation with longwave.

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ऊष्मा बजट में संतुलन का अर्थ क्या है?

What does balance mean in heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी जितनी ऊर्जा पाती है लगभग उतनी ही ऊर्जा खोती हैEarth loses almost as much energy as it receives

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकाल में प्राप्त और उत्सर्जित ऊर्जा लगभग बराबर रहती है। परीक्षा में संतुलन को स्थायी औसत स्थिति समझें। / In the long run received and emitted energy remain nearly equal. Exam tip: understand balance as a long-term average state.

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अल्बीडो का सही अर्थ क्या है?

What is the correct meaning of albedo?

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Correct Answer

A. सतह द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा का भागPart of solar energy reflected by a surface

Explanation

Simple Explanation

अल्बीडो किसी सतह की परावर्तन क्षमता को बताता है। परीक्षा में बर्फ और बादलों का अल्बीडो अधिक याद रखें। / Albedo shows the reflecting ability of a surface. Exam tip: remember that snow and clouds have high albedo.

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किस सतह का अल्बीडो सामान्यतः अधिक होता है?

Which surface generally has high albedo?

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Correct Answer

A. बर्फ से ढकी सतहSnow-covered surface

Explanation

Simple Explanation

बर्फ सफेद होने के कारण अधिक सौर ऊर्जा परावर्तित करती है। परीक्षा में उजली सतह को अधिक अल्बीडो से जोड़ें। / Snow reflects more solar energy because it is bright. Exam tip: connect bright surfaces with high albedo.

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कौन सी सतह अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित करने की संभावना रखती है?

Which surface is more likely to absorb more solar energy?

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Correct Answer

A. गहरा महासागरDark ocean

Explanation

Simple Explanation

गहरी सतहें कम परावर्तन और अधिक अवशोषण करती हैं। परीक्षा में dark surface को high absorption से जोड़ें। / Dark surfaces reflect less and absorb more energy. Exam tip: connect dark surfaces with high absorption.

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सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भूगोल में सामान्यतः क्या कहते हैं?

What is the energy received from the Sun generally called in geography?

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Correct Answer

A. सूर्यातपInsolation

Explanation

Simple Explanation

सूर्यातप पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण है। परीक्षा में insolation को incoming solar radiation मानें। / Insolation is incoming solar radiation received by Earth. Exam tip: treat insolation as incoming solar radiation.

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वायुमंडल में बादल सौर ऊर्जा के साथ क्या कर सकते हैं?

What can clouds do with solar energy in the atmosphere?

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Correct Answer

A. कुछ ऊर्जा को परावर्तित कर सकते हैंThey can reflect some energy

Explanation

Simple Explanation

बादल सौर विकिरण का एक भाग अंतरिक्ष में वापस भेजते हैं। परीक्षा में बादलों को परावर्तन से जोड़ें। / Clouds send a part of solar radiation back to space. Exam tip: connect clouds with reflection.

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पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का प्रमुख प्रभाव क्या है?

What is the main effect of solar energy reaching the earth's surface?

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Correct Answer

A. सतह गर्म होती हैThe surface gets heated

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा अवशोषित करके गर्म होती है। परीक्षा में सतह ताप को अवशोषण से जोड़ें। / The surface heats up by absorbing solar energy. Exam tip: connect surface temperature with absorption.

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स्थलीय विकिरण किसे कहा जाता है?

What is called terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. पृथ्वी की सतह से निकला ऊष्मीय विकिरणHeat radiation emitted from the earth's surface

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह गर्म होकर दीर्घ तरंगों में ऊर्जा छोड़ती है। परीक्षा में terrestrial radiation को धरातलीय ऊर्जा उत्सर्जन मानें। / Earth's surface emits energy as longwave radiation after heating. Exam tip: treat terrestrial radiation as surface energy emission.

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वायुमंडल पृथ्वी के ताप को नियंत्रित करने में कैसे मदद करता है?

How does the atmosphere help control the earth's temperature?

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Correct Answer

A. कुछ ऊष्मा को अवशोषित और पुनः विकिरित करकेBy absorbing and re-radiating some heat

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल दीर्घ तरंग विकिरण का कुछ भाग रोकता और लौटाता है। परीक्षा में इसे ताप नियंत्रण की प्रक्रिया समझें। / The atmosphere absorbs and returns part of longwave radiation. Exam tip: understand it as a temperature-control process.

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ग्रीनहाउस प्रभाव ऊष्मा बजट से कैसे जुड़ा है?

How is the greenhouse effect linked with heat budget?

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Correct Answer

A. यह पृथ्वी की निकली ऊष्मा का कुछ भाग रोकता हैIt traps some heat emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण का कुछ भाग अवशोषित करती हैं। परीक्षा में इसे प्राकृतिक ताप संतुलन का भाग मानें। / Greenhouse gases absorb part of longwave radiation. Exam tip: treat it as a part of natural heat balance.

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कौन सी गैस पृथ्वी की ऊष्मा रोकने में महत्वपूर्ण है?

Which gas is important in trapping Earth's heat?

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Correct Answer

A. कार्बन डाइऑक्साइडCarbon dioxide

Explanation

Simple Explanation

कार्बन डाइऑक्साइड दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करने वाली ग्रीनहाउस गैस है। परीक्षा में इसे ग्रीनहाउस प्रभाव से जोड़ें। / Carbon dioxide is a greenhouse gas that absorbs longwave radiation. Exam tip: connect it with the greenhouse effect.

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पृथ्वी की सतह दिन में अधिक गर्म क्यों होती है?

Why does the earth's surface become warmer during the day?

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Correct Answer

A. क्योंकि वह सौर ऊर्जा प्राप्त करती हैBecause it receives solar energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में सतह को सीधा या अप्रत्यक्ष सौर विकिरण मिलता है। परीक्षा में दिन के ताप को सूर्यातप से जोड़ें। / During the day the surface receives direct or indirect solar radiation. Exam tip: connect daytime heating with insolation.

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रात में पृथ्वी की सतह ठंडी क्यों होती है?

Why does the earth's surface cool at night?

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Correct Answer

A. क्योंकि वह दीर्घ तरंग विकिरण से ऊष्मा खोती हैBecause it loses heat by longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

रात में सौर ऊर्जा नहीं मिलती और सतह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। परीक्षा में रात्रि शीतलन को terrestrial radiation से जोड़ें। / At night solar input stops and the surface emits heat. Exam tip: connect night cooling with terrestrial radiation.

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यदि पृथ्वी प्राप्त ऊर्जा से बहुत कम ऊर्जा छोड़े तो क्या होगा?

What would happen if Earth emitted much less energy than it received?

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Correct Answer

A. तापमान बढ़ेगाTemperature will rise

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा अधिक जमा होने पर पृथ्वी गर्म होती जाएगी। परीक्षा में ऊर्जा अधिशेष को ताप वृद्धि से जोड़ें। / If excess energy is stored Earth will keep warming. Exam tip: connect energy surplus with temperature rise.

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यदि पृथ्वी प्राप्त ऊर्जा से अधिक ऊर्जा खो दे तो क्या होगा?

What would happen if Earth lost more energy than it received?

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Correct Answer

A. तापमान घटेगाTemperature will decrease

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा हानि अधिक होने पर पृथ्वी ठंडी होगी। परीक्षा में ऊर्जा घाटे को ताप कमी से जोड़ें। / If energy loss is greater Earth will cool. Exam tip: connect energy deficit with temperature decrease.

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वैश्विक स्तर पर ऊष्मा बजट को सामान्यतः संतुलित क्यों माना जाता है?

Why is the global heat budget generally considered balanced?

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Correct Answer

A. क्योंकि कुल आने वाली और बाहर जाने वाली ऊर्जा लगभग बराबर होती हैBecause total incoming and outgoing energy are nearly equal

Explanation

Simple Explanation

पूरी पृथ्वी पर दीर्घकालीन औसत में ऊर्जा संतुलन बना रहता है। परीक्षा में global balance को long-term average से जोड़ें। / On the whole Earth the long-term average energy balance remains maintained. Exam tip: connect global balance with long-term average.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में परावर्तन किससे होता है?

Reflection in Earth's heat budget occurs by which of the following?

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Correct Answer

A. बादल और उजली सतहेंClouds and bright surfaces

Explanation

Simple Explanation

बादल और उजली सतहें सौर ऊर्जा का भाग वापस भेजती हैं। परीक्षा में reflection को albedo से जोड़ें। / Clouds and bright surfaces send part of solar energy back. Exam tip: connect reflection with albedo.

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सौर ऊर्जा का कुछ भाग वायुमंडल में क्यों अवशोषित होता है?

Why is some solar energy absorbed in the atmosphere?

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Correct Answer

A. क्योंकि वायुमंडलीय गैसें और धूल ऊर्जा सोखती हैंBecause atmospheric gases and dust absorb energy

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल के कण और गैसें कुछ सौर ऊर्जा को रोकती हैं। परीक्षा में absorption को gases and dust से जोड़ें। / Particles and gases in the atmosphere retain some solar energy. Exam tip: connect absorption with gases and dust.

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ऊष्मा बजट में प्रकीर्णन का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of scattering in heat budget?

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Correct Answer

A. विकिरण का अलग अलग दिशाओं में फैलनाSpreading of radiation in different directions

Explanation

Simple Explanation

प्रकीर्णन में प्रकाश या ऊर्जा कणों से टकराकर दिशाएं बदलती है। परीक्षा में scattering को फैलाव से याद रखें। / In scattering light or energy changes direction after striking particles. Exam tip: remember scattering as spreading.

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पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाए रखने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है?

Which process helps keep Earth's temperature suitable for life?

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Correct Answer

A. प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभावNatural greenhouse effect

Explanation

Simple Explanation

प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव कुछ ऊष्मा रोककर तापमान को मध्यम रखता है। परीक्षा में natural greenhouse effect को जीवन के लिए उपयोगी मानें। / The natural greenhouse effect keeps temperature moderate by trapping some heat. Exam tip: treat the natural greenhouse effect as useful for life.

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ऊष्मा बजट में बादलों की दोहरी भूमिका क्या हो सकती है?

What can be the double role of clouds in heat budget?

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Correct Answer

A. वे सौर ऊर्जा परावर्तित और स्थलीय ऊष्मा रोक सकते हैंThey can reflect solar energy and trap terrestrial heat

Explanation

Simple Explanation

बादल दिन में परावर्तन और रात में ऊष्मा रोकने में सहायक हो सकते हैं। परीक्षा में clouds की dual role याद रखें। / Clouds may help reflection in daytime and heat trapping at night. Exam tip: remember the dual role of clouds.

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दिन में बादल अधिक होने पर सतह का तापमान कम क्यों हो सकता है?

Why may surface temperature be lower during the day when there are many clouds?

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Correct Answer

A. क्योंकि बादल सौर ऊर्जा का भाग परावर्तित करते हैंBecause clouds reflect part of solar energy

Explanation

Simple Explanation

बादल धरातल तक पहुंचने वाली ऊर्जा कम कर सकते हैं। परीक्षा में बादल वाले दिन को कम सूर्यातप से जोड़ें। / Clouds can reduce the energy reaching the surface. Exam tip: connect cloudy day with lower insolation.

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बादल वाली रातें अक्सर कम ठंडी क्यों होती हैं?

Why are cloudy nights often less cold?

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Correct Answer

A. क्योंकि बादल पृथ्वी की निकली ऊष्मा का कुछ भाग वापस लौटाते हैंBecause clouds return some heat emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

बादल दीर्घ तरंग विकिरण को रोककर पुनः नीचे भेज सकते हैं। परीक्षा में cloudy night को heat retention से जोड़ें। / Clouds can trap longwave radiation and send it back downward. Exam tip: connect cloudy night with heat retention.

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सौर ऊर्जा का धरातल द्वारा अवशोषण किसे गर्म करता है?

Absorption of solar energy by the surface warms what?

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Correct Answer

A. धरातल और उसके पास की वायुSurface and nearby air

Explanation

Simple Explanation

धरातल गर्म होकर उसके ऊपर की वायु को भी गर्म करता है। परीक्षा में surface heating को lower atmosphere से जोड़ें। / The heated surface also warms the air above it. Exam tip: connect surface heating with the lower atmosphere.

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ऊष्मा बजट में महासागर महत्वपूर्ण क्यों हैं?

Why are oceans important in the heat budget?

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Correct Answer

A. वे बहुत अधिक ऊष्मा अवशोषित और संग्रहित करते हैंThey absorb and store a large amount of heat

Explanation

Simple Explanation

महासागर ऊष्मा को संग्रहित कर धीरे धीरे छोड़ते हैं। परीक्षा में oceans को heat storage से जोड़ें। / Oceans store heat and release it slowly. Exam tip: connect oceans with heat storage.

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पृथ्वी का औसत तापमान लंबे समय तक स्थिर रहने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason Earth's average temperature remains stable for a long time?

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Correct Answer

A. ऊर्जा प्राप्ति और ऊर्जा हानि का संतुलनBalance of energy gain and energy loss

Explanation

Simple Explanation

जब ऊर्जा आवक और जावक लगभग बराबर होती है तो औसत ताप स्थिर रहता है। परीक्षा में average temperature को heat balance से जोड़ें। / When incoming and outgoing energy are nearly equal the average temperature stays stable. Exam tip: connect average temperature with heat balance.

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सौर विकिरण का कुछ भाग सीधे अंतरिक्ष में वापस जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है?

Some solar radiation going directly back to space is an example of which process?

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Correct Answer

A. परावर्तनReflection

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन में ऊर्जा सतह या बादल से टकराकर वापस लौटती है। परीक्षा में reflected energy को albedo से जोड़ें। / In reflection energy returns after striking a surface or cloud. Exam tip: connect reflected energy with albedo.

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वायुमंडल पृथ्वी से निकली दीर्घ तरंग ऊर्जा को क्यों अवशोषित करता है?

Why does the atmosphere absorb longwave energy emitted by Earth?

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस गैसों के कारणDue to greenhouse gases

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के प्रति सक्रिय होती हैं। परीक्षा में longwave absorption को greenhouse gases से जोड़ें। / Greenhouse gases are active toward longwave radiation. Exam tip: connect longwave absorption with greenhouse gases.

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सूर्यातप और स्थलीय विकिरण में मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between insolation and terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. सूर्यातप सूर्य से आता है और स्थलीय विकिरण पृथ्वी से निकलता हैInsolation comes from the Sun and terrestrial radiation is emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

सूर्यातप incoming है और स्थलीय विकिरण outgoing है। परीक्षा में दिशा के आधार पर अंतर याद रखें। / Insolation is incoming and terrestrial radiation is outgoing. Exam tip: remember the difference by direction.

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किस स्थिति में स्थानीय क्षेत्र में ऊष्मा अधिशेष हो सकता है?

In which condition can a local area have heat surplus?

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Correct Answer

A. जब ऊर्जा प्राप्ति ऊर्जा हानि से अधिक होWhen energy gain is greater than energy loss

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा प्राप्ति अधिक होने पर क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म होता है। परीक्षा में surplus को warming से जोड़ें। / When energy gain is greater the area becomes relatively warmer. Exam tip: connect surplus with warming.

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किस स्थिति में स्थानीय क्षेत्र में ऊष्मा घाटा हो सकता है?

In which condition can a local area have heat deficit?

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Correct Answer

A. जब ऊर्जा हानि ऊर्जा प्राप्ति से अधिक होWhen energy loss is greater than energy gain

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा हानि अधिक होने पर क्षेत्र ठंडा हो सकता है। परीक्षा में deficit को cooling से जोड़ें। / When energy loss is greater the area may cool. Exam tip: connect deficit with cooling.

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निम्न में से कौन पृथ्वी के ऊष्मा बजट का भाग है?

Which of the following is a part of Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा का अवशोषणAbsorption of solar energy

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊर्जा का अवशोषण ऊष्मा संतुलन की प्रमुख प्रक्रिया है। परीक्षा में heat budget को radiation processes से जोड़ें। / Absorption of solar energy is a major process of heat balance. Exam tip: connect heat budget with radiation processes.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में वायुमंडल की भूमिका क्या है?

What is the role of the atmosphere in Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. ऊर्जा का अवशोषण परावर्तन और पुनः विकिरण करनाAbsorbing reflecting and re-radiating energy

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल ऊर्जा के आदान प्रदान में सक्रिय भूमिका निभाता है। परीक्षा में atmosphere को heat regulator मानें। / The atmosphere plays an active role in energy exchange. Exam tip: treat the atmosphere as a heat regulator.

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पृथ्वी पर ऊष्मा का वितरण हर जगह समान क्यों नहीं होता?

Why is heat distribution not the same everywhere on Earth?

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Correct Answer

A. क्योंकि सूर्यातप अक्षांश सतह और बादलों के अनुसार बदलता हैBecause insolation varies with latitude surface and clouds

Explanation

Simple Explanation

सूर्यातप की मात्रा अलग अलग कारकों से बदलती है। परीक्षा में unequal heating को geography का मुख्य कारण मानें। / The amount of insolation changes due to different factors. Exam tip: treat unequal heating as a key geographical cause.

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उच्च अक्षांशों पर सौर ऊर्जा कम प्रभावी क्यों होती है?

Why is solar energy less effective at higher latitudes?

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Correct Answer

A. क्योंकि सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैंBecause sun rays fall obliquely

Explanation

Simple Explanation

तिरछी किरणें बड़े क्षेत्र में फैलती हैं और ऊर्जा कम केंद्रित होती है। परीक्षा में angle of incidence को heat budget से जोड़ें। / Oblique rays spread over a larger area and energy is less concentrated. Exam tip: connect angle of incidence with heat budget.

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निम्न अक्षांशों में सामान्यतः अधिक ऊष्मा क्यों मिलती है?

Why do low latitudes generally receive more heat?

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Correct Answer

A. क्योंकि सूर्य किरणें अधिक सीधी पड़ती हैंBecause sun rays are more direct

Explanation

Simple Explanation

सीधी किरणों में ऊर्जा कम क्षेत्र में केंद्रित होती है। परीक्षा में tropics को high insolation से जोड़ें। / Direct rays concentrate energy over a smaller area. Exam tip: connect tropics with high insolation.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा का अंतरिक्ष में जाना क्यों आवश्यक है?

Why is energy going back to space necessary in heat budget?

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Correct Answer

A. ताकि पृथ्वी अत्यधिक गर्म न होSo that Earth does not become extremely hot

Explanation

Simple Explanation

यदि ऊर्जा बाहर न जाए तो तापमान लगातार बढ़ सकता है। परीक्षा में outgoing energy को cooling role से जोड़ें। / If energy does not leave temperature may keep rising. Exam tip: connect outgoing energy with cooling role.

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सौर विकिरण के पृथ्वी तक पहुंचने से पहले कौन सी परत उसे प्रभावित करती है?

Which layer affects solar radiation before it reaches Earth's surface?

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Correct Answer

A. वायुमंडलAtmosphere

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल सौर विकिरण को अवशोषित परावर्तित और प्रकीर्णित करता है। परीक्षा में atmosphere को first filter समझें। / The atmosphere absorbs reflects and scatters solar radiation. Exam tip: understand the atmosphere as the first filter.

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कौन सा विकल्प ऊष्मा बजट की सही श्रृंखला दिखाता है?

Which option shows the correct sequence of heat budget?

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Correct Answer

A. सूर्य से ऊर्जा आना सतह का गर्म होना पृथ्वी से ऊर्जा निकलनाEnergy comes from Sun surface heats Earth emits energy

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट में सौर ऊर्जा आती है और पृथ्वी दीर्घ तरंग ऊर्जा छोड़ती है। परीक्षा में incoming to outgoing sequence याद रखें। / In heat budget solar energy arrives and Earth emits longwave energy. Exam tip: remember the incoming to outgoing sequence.

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धरातल का रंग ऊष्मा बजट को कैसे प्रभावित करता है?

How does surface colour affect the heat budget?

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Correct Answer

A. गहरी सतह अधिक अवशोषित और उजली सतह अधिक परावर्तित करती हैDark surfaces absorb more and bright surfaces reflect more

Explanation

Simple Explanation

सतह का रंग अल्बीडो और अवशोषण को प्रभावित करता है। परीक्षा में colour को absorption and reflection से जोड़ें। / Surface colour affects albedo and absorption. Exam tip: connect colour with absorption and reflection.

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किस कारण पृथ्वी पूरी तरह ठंडी नहीं हो जाती?

Why does Earth not become completely cold?

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Correct Answer

A. क्योंकि सूर्य से लगातार ऊर्जा मिलती हैBecause it continuously receives energy from the Sun

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से निरंतर ऊर्जा प्राप्ति पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। परीक्षा में continuous solar input याद रखें। / Continuous energy input from the Sun keeps Earth warm. Exam tip: remember continuous solar input.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी की सतह को सबसे सक्रिय भाग क्यों माना जाता है?

Why is Earth's surface considered a very active part in heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह ऊर्जा अवशोषित करके फिर विकिरित करती हैBecause it absorbs energy and then radiates it

Explanation

Simple Explanation

धरातल सौर ऊर्जा प्राप्त कर स्थलीय विकिरण छोड़ता है। परीक्षा में surface को receiver and emitter दोनों समझें। / The surface receives solar energy and emits terrestrial radiation. Exam tip: understand the surface as both receiver and emitter.

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ऊष्मा बजट का सबसे सरल निष्कर्ष क्या है?

What is the simplest conclusion of the heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी की ऊर्जा आवक और जावक मिलकर ताप संतुलन बनाती हैंEarth's energy input and output together create temperature balance

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट पृथ्वी के ताप संतुलन की मूल अवधारणा है। परीक्षा में इसे climate की आधारभूत प्रक्रिया मानें। / Heat budget is the basic idea of Earth's temperature balance. Exam tip: treat it as a basic process of climate.

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