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Subjects

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

Topic Quiz • 150 questions • 30 seconds per question.

Topic question bank 150 Questions
Time Left 15:00 30 sec/question
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ModeClassic Quiz
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Question 1 / 150 0 score
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यदि पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर ऊर्जा को सौ इकाई माना जाए तो लगभग कितनी ऊर्जा सीधे परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है?

If the total solar energy received by Earth is taken as one hundred units about how much energy is directly reflected back to space?

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Correct Answer

A. पैंतीस इकाईThirty five units

Explanation

Simple Explanation

लगभग पैंतीस इकाई ऊर्जा बादलों व सतहों से परावर्तित होकर लौट जाती है। परीक्षा में इसे पृथ्वी के अल्बीडो भाग से जोड़ें। / About thirty five units are reflected back by clouds and surfaces. Exam tip: connect this with Earth's albedo part.

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सौ इकाई सौर ऊर्जा में से लगभग इक्यावन इकाई का धरातल द्वारा अवशोषित होना क्या दर्शाता है?

What does absorption of about fifty one units out of one hundred units of solar energy by the surface show?

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Correct Answer

A. धरातल ऊष्मा बजट का मुख्य अवशोषक हैSurface is the main absorber in the heat budget

Explanation

Simple Explanation

धरातल आने वाली ऊर्जा का बड़ा भाग अवशोषित करके बाद में दीर्घ तरंगों में छोड़ता है। परीक्षा में surface absorption को outgoing radiation से जोड़ें। / The surface absorbs a large part of incoming energy and later emits it as longwave radiation. Exam tip: connect surface absorption with outgoing radiation.

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यदि वायुमंडल सौर ऊर्जा की चौदह इकाई अवशोषित करता है तो यह ऊष्मा बजट में किस भूमिका को दिखाता है?

If the atmosphere absorbs fourteen units of solar energy what role does it show in the heat budget?

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Correct Answer

A. वायुमंडल आने वाली ऊर्जा का आंशिक अवशोषक हैAtmosphere is a partial absorber of incoming energy

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल आने वाले विकिरण का कुछ भाग अपने भीतर ही अवशोषित करता है। परीक्षा में atmosphere को filter और absorber दोनों समझें। / The atmosphere absorbs some incoming radiation within itself. Exam tip: understand atmosphere as both filter and absorber.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में सत्रह इकाई स्थलीय विकिरण का सीधे अंतरिक्ष में निकलना किस बात को स्पष्ट करता है?

In Earth's heat budget what is shown by seventeen units of terrestrial radiation escaping directly to space?

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Correct Answer

A. वायुमंडलीय खिड़की से कुछ दीर्घ तरंग ऊर्जा बाहर जाती हैSome longwave energy escapes through the atmospheric window

Explanation

Simple Explanation

कुछ दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल में अधिक अवशोषित हुए बिना अंतरिक्ष में निकल जाता है। परीक्षा में atmospheric window का अर्थ याद रखें। / Some longwave radiation escapes to space without much atmospheric absorption. Exam tip: remember the meaning of atmospheric window.

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यदि पृथ्वी की कुल ऊर्जा आवक और जावक दीर्घकाल में समान न रहे तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा?

If Earth's total energy input and output do not remain equal in the long run what will be affected first?

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Correct Answer

A. औसत तापमानAverage temperature

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा असंतुलन सीधे औसत तापमान में बदलाव की दिशा बनाता है। परीक्षा में heat budget को temperature control से जोड़ें। / Energy imbalance directly creates a tendency for change in average temperature. Exam tip: connect heat budget with temperature control.

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कौन सा कथन पृथ्वी के ऊष्मा बजट में परावर्तित ऊर्जा के स्रोतों को सही क्रम में समझाता है?

Which statement correctly explains the sources of reflected energy in Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. बादल सतह और वायुमंडलीय कण मिलकर ऊर्जा लौटाते हैंClouds surfaces and atmospheric particles together return energy

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन एक ही स्थान से नहीं बल्कि बादलों सतहों और कणों से होता है। परीक्षा में reflected energy को multiple sources से जोड़ें। / Reflection does not occur from one place only but from clouds surfaces and particles. Exam tip: connect reflected energy with multiple sources.

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सौर लघु तरंगों और स्थलीय दीर्घ तरंगों का अंतर ऊष्मा बजट में क्यों निर्णायक है?

Why is the difference between solar shortwaves and terrestrial longwaves decisive in the heat budget?

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंगों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करती हैंGreenhouse gases absorb longwaves more effectively

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल आने वाली और जाने वाली ऊर्जा के साथ अलग व्यवहार करता है। परीक्षा में wavelength selective absorption याद रखें। / The atmosphere behaves differently with incoming and outgoing energy. Exam tip: remember wavelength selective absorption.

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यदि बादलों की मात्रा बढ़े और सूर्य ऊंचा हो तो दिन के समय शीतलन प्रभाव किस कारण बढ़ सकता है?

If cloud amount increases and the Sun is high why may daytime cooling effect increase?

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Correct Answer

A. बादल आने वाली लघु तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग परावर्तित करते हैंClouds reflect a large part of incoming shortwave energy

Explanation

Simple Explanation

घने बादल धरातल तक पहुंचने वाली सूर्यातप मात्रा घटा सकते हैं। परीक्षा में daytime cloud effect को reflection से जोड़ें। / Thick clouds can reduce the amount of insolation reaching the surface. Exam tip: connect daytime cloud effect with reflection.

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रात में बादलों का ऊष्मा बजट पर प्रभाव दिन से उलटा क्यों दिख सकता है?

Why can the effect of clouds on the heat budget at night appear opposite to daytime?

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Correct Answer

A. रात में वे स्थलीय दीर्घ तरंग विकिरण को रोककर वापस भेजते हैंAt night they trap and return terrestrial longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

रात में आने वाला सौर विकिरण नहीं होता इसलिए बादलों की ऊष्मा रोकने वाली भूमिका प्रमुख हो जाती है। परीक्षा में cloudy night को heat retention से जोड़ें। / At night incoming solar radiation is absent so the heat trapping role of clouds becomes important. Exam tip: connect cloudy night with heat retention.

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यदि किसी सतह का अल्बीडो अचानक बढ़ जाए तो उसके स्थानीय ऊष्मा बजट में कौन सा परिवर्तन सबसे संभावित है?

If the albedo of a surface suddenly increases what change is most likely in its local heat budget?

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Correct Answer

A. शुद्ध अवशोषित ऊर्जा घटेगीNet absorbed energy will decrease

Explanation

Simple Explanation

अल्बीडो बढ़ने पर परावर्तन बढ़ता है और सतह में ऊर्जा प्रवेश कम होता है। परीक्षा में high albedo को cooling tendency से जोड़ें। / When albedo rises reflection increases and less energy enters the surface. Exam tip: connect high albedo with cooling tendency.

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हिम आवरण घटने से ध्रुवीय ऊष्मा बजट में सकारात्मक प्रतिपुष्टि क्यों हो सकती है?

Why can reduction of snow cover cause positive feedback in polar heat budget?

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Correct Answer

A. अल्बीडो घटता है इसलिए अधिक अवशोषण और अधिक पिघलन हो सकती हैAlbedo decreases so more absorption and more melting may occur

Explanation

Simple Explanation

कम हिम से गहरी सतह खुलती है और ऊष्मा अवशोषण बढ़ता है। परीक्षा में ice albedo feedback को क्रम में समझें। / Less snow exposes darker surface and increases heat absorption. Exam tip: understand ice albedo feedback in sequence.

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ऊष्मा बजट में वायुमंडलीय धूल और एरोसोल का प्रभाव जटिल क्यों माना जाता है?

Why is the effect of atmospheric dust and aerosols considered complex in the heat budget?

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Correct Answer

A. वे विकिरण को प्रकीर्णित भी करते हैं और कुछ ऊर्जा अवशोषित भी कर सकते हैंThey scatter radiation and can also absorb some energy

Explanation

Simple Explanation

कण incoming radiation की दिशा और मात्रा दोनों बदल सकते हैं। परीक्षा में aerosols को single effect नहीं बल्कि mixed effect मानें। / Particles can change both direction and amount of incoming radiation. Exam tip: treat aerosols as having mixed effects not a single effect.

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वायुमंडल का दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करना धरातल के ताप से कैसे जुड़ा है?

How is atmospheric absorption of longwave radiation connected with surface temperature?

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Correct Answer

A. यह प्रतिविकिरण द्वारा धरातल की ऊष्मा हानि को धीमा करता हैIt slows surface heat loss through counter radiation

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग वापस नीचे विकिरित करता है। परीक्षा में counter radiation को greenhouse effect से जोड़ें। / The atmosphere radiates some absorbed energy back downward. Exam tip: connect counter radiation with the greenhouse effect.

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धरातल द्वारा अवशोषित इक्यावन इकाई ऊर्जा अंततः अंतरिक्ष में कैसे संतुलित होती है?

How is the fifty one units of energy absorbed by the surface ultimately balanced to space?

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Correct Answer

A. कुछ सीधे निकलती है और बाकी वायुमंडल के माध्यम से जाती हैSome escapes directly and the rest goes through the atmosphere

Explanation

Simple Explanation

धरातल की ऊर्जा का एक भाग सीधे तथा बड़ा भाग वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से अंतरिक्ष तक पहुंचता है। परीक्षा में surface output का pathway याद रखें। / Part of surface energy escapes directly and a larger part reaches space through atmospheric processes. Exam tip: remember the pathway of surface output.

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यदि ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि से outgoing longwave radiation कम हो जाए तो अल्पकाल में कौन सी स्थिति बन सकती है?

If increased greenhouse gases reduce outgoing longwave radiation what condition may develop in the short term?

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Correct Answer

A. सकारात्मक ऊर्जा असंतुलनPositive energy imbalance

Explanation

Simple Explanation

बाहर जाने वाली ऊर्जा घटने से पृथ्वी प्रणाली में अतिरिक्त ऊर्जा रह सकती है। परीक्षा में reduced outgoing radiation को warming forcing से जोड़ें। / If outgoing energy decreases extra energy can remain in the Earth system. Exam tip: connect reduced outgoing radiation with warming forcing.

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संतुलित वैश्विक ऊष्मा बजट के बावजूद निम्न अक्षांशों में ऊष्मा अधिशेष क्यों रहता है?

Despite a balanced global heat budget why does heat surplus remain in low latitudes?

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Correct Answer

A. वहां सौर ऊर्जा प्राप्ति दीर्घ तरंग हानि से अधिक होती हैThere solar energy gain exceeds longwave loss

Explanation

Simple Explanation

वैश्विक संतुलन स्थानीय या अक्षांशीय समानता नहीं दिखाता। परीक्षा में global balance और latitudinal surplus अलग रखें। / Global balance does not mean local or latitudinal equality. Exam tip: keep global balance and latitudinal surplus separate.

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ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा घाटा होने पर भी वे लगातार ठंडे क्यों नहीं होते जाते?

Why do polar regions not keep cooling endlessly despite heat deficit?

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Correct Answer

A. वायु और महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से ऊष्मा पहुंचाती हैंWinds and ocean currents bring heat from low latitudes

Explanation

Simple Explanation

क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण अक्षांशीय असंतुलन को कम करता है। परीक्षा में heat transfer को circulation से जोड़ें। / Horizontal heat transfer reduces latitudinal imbalance. Exam tip: connect heat transfer with circulation.

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ऊष्मा बजट के संदर्भ में वाष्पीकरण को केवल जल हानि कहना अधूरा क्यों है?

In the context of heat budget why is it incomplete to call evaporation only water loss?

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Correct Answer

A. क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती हैBecause energy is stored as latent heat in it

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण सतह से ऊर्जा लेकर जलवाष्प में छिपी ऊष्मा के रूप में रखता है। परीक्षा में evaporation को energy transfer समझें। / Evaporation takes energy from the surface and stores it as hidden heat in water vapour. Exam tip: understand evaporation as energy transfer.

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संघनन ऊष्मा बजट में ऊर्जा वितरण को कैसे प्रभावित करता है?

How does condensation affect energy distribution in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह गुप्त ऊष्मा मुक्त कर वायुमंडल को गर्म करता हैIt releases latent heat and warms the atmosphere

Explanation

Simple Explanation

संघनन के समय पहले संग्रहित ऊर्जा वायुमंडल में मुक्त होती है। परीक्षा में clouds and rainfall को latent heat release से जोड़ें। / During condensation previously stored energy is released in the atmosphere. Exam tip: connect clouds and rainfall with latent heat release.

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किस स्थिति में मरुस्थलीय क्षेत्र का दैनिक तापांतर अधिक होने की संभावना सबसे ज्यादा है?

In which condition is a desert region most likely to have a large daily temperature range?

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Correct Answer

A. साफ आकाश कम जलवाष्प और सूखी सतहClear sky low water vapour and dry surface

Explanation

Simple Explanation

कम जलवाष्प और साफ आकाश से दिन में गर्मी और रात में विकिरणीय शीतलन तेज होता है। परीक्षा में desert range को radiation loss से जोड़ें। / Low water vapour and clear sky allow strong heating by day and radiative cooling at night. Exam tip: connect desert range with radiation loss.

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शहरी ऊष्मा द्वीप का संबंध स्थानीय ऊष्मा बजट से किस प्रकार है?

How is an urban heat island related to the local heat budget?

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Correct Answer

A. कम अल्बीडो अधिक अवशोषण और ऊष्मा संग्रह सेThrough low albedo high absorption and heat storage

Explanation

Simple Explanation

कंक्रीट और डामर जैसी सतहें ऊष्मा अधिक संग्रहीत करती हैं। परीक्षा में urban surface को modified heat budget से जोड़ें। / Surfaces like concrete and asphalt store more heat. Exam tip: connect urban surface with modified heat budget.

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ऊष्मा बजट में सौर स्थिरांक की अवधारणा उपयोगी क्यों है?

Why is the concept of solar constant useful in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह पृथ्वी प्रणाली में प्रवेश करने वाली संभावित सौर ऊर्जा का आधार देती हैIt gives the basis of potential solar energy entering Earth system

Explanation

Simple Explanation

सौर स्थिरांक incoming energy के अनुमान के लिए आधारभूत विचार है। परीक्षा में इसे heat budget की शुरुआत से जोड़ें। / Solar constant is a basic idea for estimating incoming energy. Exam tip: connect it with the start of heat budget.

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ऊष्मा बजट में केवल विकिरण को देखना पर्याप्त क्यों नहीं है?

Why is looking only at radiation not enough in the heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि संवहन चालन और गुप्त ऊष्मा भी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैंBecause convection conduction and latent heat also transfer energy

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा का आदान प्रदान कई प्रक्रियाओं से होता है। परीक्षा में heat budget को radiation plus heat transfer processes से समझें। / Energy exchange occurs through many processes. Exam tip: understand heat budget as radiation plus heat transfer processes.

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धरातल से वायुमंडल तक चालन की तुलना में संवहन अधिक प्रभावी कब होता है?

When is convection more effective than conduction from surface to atmosphere?

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Correct Answer

A. जब गर्म हल्की वायु ऊपर उठती हैWhen warm light air rises upward

Explanation

Simple Explanation

संवहन वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन से ऊष्मा ऊपर ले जाता है। परीक्षा में convection को vertical transfer से जोड़ें। / Convection carries heat upward through vertical movement of air. Exam tip: connect convection with vertical transfer.

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यदि किसी क्षेत्र में साफ आकाश और शांत हवा हो तो रात में विकिरणीय शीतलन क्यों तेज हो सकता है?

If an area has clear sky and calm wind why can radiative cooling at night be rapid?

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग ऊर्जा आसानी से निकलती है और मिश्रण कम होता हैLongwave energy escapes easily and mixing is weak

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश ऊष्मा पलायन बढ़ाता है और शांत हवा मिश्रण घटाती है। परीक्षा में clear calm night को strong cooling से जोड़ें। / Clear sky increases heat escape and calm wind reduces mixing. Exam tip: connect clear calm night with strong cooling.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी के अल्बीडो का छोटा परिवर्तन भी महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

Why is even a small change in Earth's albedo considered important in the heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर अवशोषित ऊर्जा की मात्रा बदल सकता हैBecause it can change the amount of absorbed energy globally

Explanation

Simple Explanation

अल्बीडो में परिवर्तन आने वाली ऊर्जा के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। परीक्षा में small percentage change को global effect से जोड़ें। / A change in albedo can affect a large part of incoming energy. Exam tip: connect small percentage change with global effect.

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उच्च बादल और निम्न बादल ऊष्मा बजट में समान प्रभाव क्यों नहीं देते?

Why do high clouds and low clouds not have the same effect in the heat budget?

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Correct Answer

A. उनकी ऊंचाई मोटाई और विकिरण गुण अलग होते हैंTheir height thickness and radiation properties differ

Explanation

Simple Explanation

बादलों का प्रभाव उनके प्रकार और ऊष्मीय गुणों पर निर्भर करता है। परीक्षा में cloud effect को एक जैसा न मानें। / Cloud effect depends on their type and thermal properties. Exam tip: do not treat cloud effects as identical.

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ऊष्मा बजट में समुद्री सतह भूमि की तुलना में ताप परिवर्तन को धीमा क्यों करती है?

Why does sea surface slow temperature change compared to land in the heat budget?

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Correct Answer

A. जल की ऊष्मा धारिता अधिक होती हैWater has high heat capacity

Explanation

Simple Explanation

अधिक ऊष्मा धारिता के कारण समुद्र ऊर्जा धीरे ग्रहण और धीरे छोड़ता है। परीक्षा में ocean moderation को heat capacity से जोड़ें। / Due to high heat capacity the sea gains and releases energy slowly. Exam tip: connect ocean moderation with heat capacity.

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भूमि और समुद्र के अलग ऊष्मीय व्यवहार से ऊष्मा बजट का कौन सा परिणाम बनता है?

What result of the heat budget arises from different thermal behaviour of land and sea?

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Correct Answer

A. स्थानीय दाब भिन्नता और समुद्री स्थल पवनेंLocal pressure differences and sea land breezes

Explanation

Simple Explanation

भूमि तेजी से गर्म और ठंडी होती है जिससे स्थानीय दाब अंतर बनता है। परीक्षा में land sea contrast को breezes से जोड़ें। / Land heats and cools faster which creates local pressure differences. Exam tip: connect land sea contrast with breezes.

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यदि सौर ऊर्जा की पैंतीस इकाई परावर्तित और पैंसठ इकाई अवशोषित हों तो यह क्या सिद्ध करता है?

If thirty five units of solar energy are reflected and sixty five units are absorbed what does this prove?

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Correct Answer

A. पृथ्वी प्रणाली आने वाली ऊर्जा का बड़ा भाग अपने भीतर रखती हैEarth system retains a major part of incoming energy

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन के बाद बची ऊर्जा धरातल और वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। परीक्षा में absorbed part को surface plus atmosphere से जोड़ें। / After reflection remaining energy is absorbed by surface and atmosphere. Exam tip: connect absorbed part with surface plus atmosphere.

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ऊष्मा बजट में वायुमंडल द्वारा अड़तालीस इकाई ऊर्जा का अंतरिक्ष में विकिरण किस संतुलन में योगदान देता है?

In the heat budget radiation of forty eight units of energy by the atmosphere to space contributes to which balance?

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Correct Answer

A. कुल outgoing energy को incoming energy के बराबर करने मेंMaking total outgoing energy equal to incoming energy

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय विकिरण ऊर्जा जावक का बड़ा भाग है। परीक्षा में atmosphere को केवल absorber नहीं emitter भी मानें। / Atmospheric radiation is a major part of outgoing energy. Exam tip: treat atmosphere not only as absorber but also as emitter.

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सौ इकाई मॉडल में पैंतीस इकाई परावर्तन और पैंसठ इकाई दीर्घकालीन जावक मिलकर क्या बनाते हैं?

In the one hundred unit model what do thirty five units reflection and sixty five units long term outgoing energy together form?

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Correct Answer

A. ऊर्जा संतुलन की पूर्णताCompletion of energy balance

Explanation

Simple Explanation

परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा मिलकर incoming energy की भरपाई करते हैं। परीक्षा में reflected plus emitted equals total outgoing याद रखें। / Reflected and emitted energy together balance incoming energy. Exam tip: remember reflected plus emitted equals total outgoing.

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यदि वायुमंडलीय खिड़की संकरी हो जाए तो कौन सा प्रभाव संभव है?

If the atmospheric window becomes narrower what effect is possible?

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Correct Answer

A. सीधे अंतरिक्ष में जाने वाली दीर्घ तरंग ऊर्जा घट सकती हैDirect longwave energy escaping to space may decrease

Explanation

Simple Explanation

खिड़की संकरी होने से अधिक दीर्घ तरंग ऊर्जा वायुमंडल में रुक सकती है। परीक्षा में atmospheric window को direct escape path मानें। / A narrower window can retain more longwave energy in the atmosphere. Exam tip: treat atmospheric window as direct escape path.

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भूमध्य रेखीय ऊष्मा अधिशेष और ध्रुवीय ऊष्मा घाटा वैश्विक परिसंचरण को क्यों प्रेरित करते हैं?

Why do equatorial heat surplus and polar heat deficit drive global circulation?

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Correct Answer

A. ऊर्जा असमानता दाब और घनत्व भिन्नता उत्पन्न करती हैEnergy inequality creates pressure and density differences

Explanation

Simple Explanation

असमान ऊष्मन से वायुमंडलीय और महासागरीय गति उत्पन्न होती है। परीक्षा में heat budget को circulation engine मानें। / Unequal heating creates atmospheric and oceanic motion. Exam tip: treat heat budget as the engine of circulation.

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यदि पृथ्वी की सतह से निकलने वाली दीर्घ तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग वायुमंडल में अवशोषित हो जाए तो सतह की शीतलन दर कैसी होगी?

If a large part of longwave energy emitted by Earth's surface is absorbed in the atmosphere what will happen to the surface cooling rate?

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Correct Answer

A. शीतलन धीमा हो जाएगाCooling will slow down

Explanation

Simple Explanation

अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग प्रतिविकिरण से वापस आता है। परीक्षा में slow cooling को atmospheric absorption से जोड़ें। / Some absorbed energy returns through counter radiation. Exam tip: connect slow cooling with atmospheric absorption.

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किस स्थिति में शुद्ध विकिरण धनात्मक होने की सबसे अधिक संभावना है?

In which condition is net radiation most likely to be positive?

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Correct Answer

A. आने वाली ऊर्जा जाने वाली ऊर्जा से अधिक होIncoming energy is greater than outgoing energy

Explanation

Simple Explanation

धनात्मक शुद्ध विकिरण ऊर्जा अधिशेष और ऊष्मन की स्थिति बताता है। परीक्षा में positive net radiation को energy gain से जोड़ें। / Positive net radiation shows energy surplus and heating condition. Exam tip: connect positive net radiation with energy gain.

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किस स्थिति में शुद्ध विकिरण ऋणात्मक होने की सबसे अधिक संभावना है?

In which condition is net radiation most likely to be negative?

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Correct Answer

A. जाने वाली ऊर्जा आने वाली ऊर्जा से अधिक होOutgoing energy is greater than incoming energy

Explanation

Simple Explanation

ऋणात्मक शुद्ध विकिरण ऊष्मा हानि और शीतलन की स्थिति दिखाता है। परीक्षा में negative net radiation को cooling से जोड़ें। / Negative net radiation shows heat loss and cooling condition. Exam tip: connect negative net radiation with cooling.

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ऊष्मा बजट में वन कटाई का स्थानीय प्रभाव किस कारण अलग हो सकता है?

Why can deforestation have a different local effect on the heat budget?

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Correct Answer

A. यह अल्बीडो वाष्पोत्सर्जन और ऊष्मा संग्रह को बदलती हैIt changes albedo evapotranspiration and heat storage

Explanation

Simple Explanation

वन हटने से सतह और नमी संबंधी ऊर्जा प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। परीक्षा में deforestation को multiple heat budget changes से जोड़ें। / Removal of forests changes surface and moisture related energy processes. Exam tip: connect deforestation with multiple heat budget changes.

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कृषि क्षेत्र और पक्के शहरी क्षेत्र के ऊष्मा बजट में प्रमुख अंतर किससे पैदा होता है?

What creates the main difference between the heat budgets of agricultural land and paved urban land?

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Correct Answer

A. सतह की नमी अल्बीडो और ऊष्मा धारिता के अंतर सेDifferences in surface moisture albedo and heat capacity

Explanation

Simple Explanation

भिन्न सतहें ऊर्जा को अलग ढंग से अवशोषित संग्रहित और मुक्त करती हैं। परीक्षा में surface properties को local heat budget से जोड़ें। / Different surfaces absorb store and release energy differently. Exam tip: connect surface properties with local heat budget.

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ऊष्मा बजट में हिम सतह और महासागर सतह के विपरीत प्रभाव का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason for the opposite effects of snow surface and ocean surface in the heat budget?

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Correct Answer

A. हिम का अल्बीडो अधिक और महासागर का अवशोषण अधिक होता हैSnow has high albedo and ocean has high absorption

Explanation

Simple Explanation

हिम अधिक परावर्तित करता है जबकि गहरे जल में ऊर्जा अधिक अवशोषित होती है। परीक्षा में surface contrast को albedo difference से जोड़ें। / Snow reflects more while dark water absorbs more energy. Exam tip: connect surface contrast with albedo difference.

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यदि सतह की नमी अधिक हो तो उपलब्ध ऊर्जा का बड़ा भाग किसमें खर्च हो सकता है?

If surface moisture is high a large part of available energy may be used in what?

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Correct Answer

A. वाष्पीकरण और गुप्त ऊष्मा मेंEvaporation and latent heat

Explanation

Simple Explanation

नम सतह पर ऊर्जा का हिस्सा ताप बढ़ाने के बजाय वाष्पीकरण में जाता है। परीक्षा में wet surface को latent heat flux से जोड़ें। / On a wet surface part of energy goes into evaporation instead of raising temperature. Exam tip: connect wet surface with latent heat flux.

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ऊष्मा बजट की दृष्टि से साफ और सूखी रात में पाला पड़ने की संभावना क्यों बढ़ती है?

From the heat budget view why does frost chance increase on a clear and dry night?

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Correct Answer

A. तेज स्थलीय विकिरण से सतह का ताप तेजी से घटता हैStrong terrestrial radiation rapidly lowers surface temperature

Explanation

Simple Explanation

साफ सूखी हवा दीर्घ तरंग ऊष्मा को आसानी से बाहर जाने देती है। परीक्षा में frost को radiative cooling से जोड़ें। / Clear dry air allows longwave heat to escape easily. Exam tip: connect frost with radiative cooling.

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ऊष्मा बजट में किसी क्षेत्र का ऊर्जा अधिशेष हमेशा स्थानीय ताप वृद्धि में ही क्यों नहीं बदलता?

Why does energy surplus in an area not always turn only into local temperature rise?

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Correct Answer

A. ऊर्जा वाष्पीकरण संचरण और ऊष्मा स्थानांतरण में भी खर्च हो सकती हैEnergy may also be used in evaporation conduction and heat transfer

Explanation

Simple Explanation

उपलब्ध ऊर्जा अलग अलग flux में बंट जाती है। परीक्षा में surplus को sensible heat तक सीमित न रखें। / Available energy is divided into different fluxes. Exam tip: do not limit surplus only to sensible heat.

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ऊष्मा बजट में दीर्घकालीन औसत का उपयोग क्यों किया जाता है?

Why is long term average used in the heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि दैनिक और मौसमी ऊर्जा परिवर्तन बहुत बदलते रहते हैंBecause daily and seasonal energy changes vary greatly

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकालीन औसत अस्थायी उतार चढ़ाव को संतुलित कर सामान्य ऊर्जा स्थिति दिखाता है। परीक्षा में heat budget को average condition मानें। / Long term average balances temporary fluctuations and shows normal energy condition. Exam tip: treat heat budget as average condition.

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वायुमंडल का ऊर्जा प्राप्त करना और ऊर्जा उत्सर्जित करना किस बात को सिद्ध करता है?

What is proved by the atmosphere receiving and emitting energy?

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Correct Answer

A. वायुमंडल ऊष्मा बजट का सक्रिय घटक हैAtmosphere is an active component of heat budget

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल अवशोषण प्रतिविकिरण और उत्सर्जन में भाग लेता है। परीक्षा में इसे active energy layer समझें। / The atmosphere participates in absorption counter radiation and emission. Exam tip: understand it as an active energy layer.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में ऊर्जा संरक्षण का विचार किस कथन से सबसे स्पष्ट होता है?

Which statement most clearly shows the idea of energy conservation in Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. ऊर्जा रूप और मार्ग बदलती है पर संतुलन में कुल आवक जावक बराबर रहती हैEnergy changes form and path but total input and output remain equal in balance

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट ऊर्जा के रूपांतरण और संतुलन का लेखा है। परीक्षा में conservation को input output balance से जोड़ें। / Heat budget is an account of energy transformation and balance. Exam tip: connect conservation with input output balance.

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सौर ऊर्जा का धरातल पर असमान वितरण मौसम प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है?

How does unequal distribution of solar energy on the surface affect weather systems?

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Correct Answer

A. यह दाब प्रवणता और पवन संचलन को जन्म देता हैIt creates pressure gradients and wind circulation

Explanation

Simple Explanation

असमान ऊष्मन से दाब में अंतर बनता है और पवनें चलती हैं। परीक्षा में weather systems को unequal heating से जोड़ें। / Unequal heating creates pressure differences and winds. Exam tip: connect weather systems with unequal heating.

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यदि महासागरीय धाराएं कमजोर हो जाएं तो अक्षांशीय ऊष्मा बजट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

If ocean currents weaken what effect may occur on latitudinal heat budget?

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Correct Answer

A. ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण घट सकता हैHorizontal transfer of heat may decrease

Explanation

Simple Explanation

महासागरीय धाराएं उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों तक ऊष्मा ले जाती हैं। परीक्षा में currents को heat redistribution से जोड़ें। / Ocean currents carry heat from warm regions to cold regions. Exam tip: connect currents with heat redistribution.

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किस कारण केवल आने वाली सौर ऊर्जा देखकर किसी स्थान का तापमान सही नहीं बताया जा सकता?

Why can temperature of a place not be correctly explained only by incoming solar energy?

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Correct Answer

A. क्योंकि परावर्तन उत्सर्जन नमी और ऊष्मा स्थानांतरण भी प्रभाव डालते हैंBecause reflection emission moisture and heat transfer also affect it

Explanation

Simple Explanation

स्थानीय तापमान शुद्ध ऊर्जा और सतही प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। परीक्षा में temperature को net balance से जोड़ें। / Local temperature is the result of net energy and surface processes. Exam tip: connect temperature with net balance.

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ऊष्मा बजट की सबसे गहरी समझ कौन सी है?

Which is the deepest understanding of the heat budget?

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Correct Answer

A. यह पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में ऊर्जा आवक रूपांतरण स्थानांतरण और जावक का संतुलन हैIt is the balance of energy input transformation transfer and output in the Earth atmosphere system

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट केवल आने वाली ऊर्जा नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी वायुमंडल ऊर्जा प्रणाली का लेखा है। परीक्षा में इसे integrated energy system की तरह समझें। / Heat budget is not only incoming energy but the account of the whole Earth atmosphere energy system. Exam tip: understand it as an integrated energy system.

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सौ इकाई ऊष्मा बजट में यदि बादलों का परावर्तन पांच इकाई बढ़ जाए और अन्य सभी घटक समान रहें तो पृथ्वी तंत्र में अवशोषित ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा?

In the hundred unit heat budget if cloud reflection increases by five units and all other components remain same what happens to absorbed energy in the Earth system?

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Correct Answer

A. अवशोषित ऊर्जा पांच इकाई घटेगीAbsorbed energy will decrease by five units

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन बढ़ने पर पृथ्वी तंत्र में कम ऊर्जा प्रवेश करती है। परीक्षा में परावर्तन और अवशोषण को उल्टे संबंध में याद रखें। / When reflection increases less energy enters the Earth system. In exams remember reflection and absorption as inversely related.

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यदि पृथ्वी की सतह का एल्बीडो घट जाए तो ऊष्मा बजट में कौन सा परिणाम सबसे अधिक संभावित है?

If the albedo of Earths surface decreases which result is most likely in the heat budget?

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Correct Answer

A. सतही अवशोषण बढ़ सकता हैSurface absorption may increase

Explanation

Simple Explanation

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

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सौ इकाई मॉडल में पैंसठ इकाई अवशोषित ऊर्जा का दीर्घकालीन संतुलन किससे होता है?

In the hundred unit model what balances the sixty five units of absorbed energy over the long term?

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाई लंबी तरंग निर्गत ऊर्जाSixty five units of outgoing longwave energy

Explanation

Simple Explanation

अवशोषित ऊर्जा अंततः लंबी तरंग ऊर्जा के रूप में बाहर जाती है। परीक्षा में पैंसठ इकाई अवशोषण और पैंसठ इकाई निर्गमन को साथ याद रखें। / Absorbed energy ultimately leaves as longwave energy. In exams remember sixty five units absorption with sixty five units emission.

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वायुमंडल द्वारा चौदह इकाई सौर ऊर्जा और चौंतीस इकाई पार्थिव ऊर्जा प्राप्त करने पर उसका कुल अंतरिक्षीय निर्गमन कितना माना जाता है?

If the atmosphere receives fourteen units of solar energy and thirty four units of terrestrial energy what is its total emission to space?

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Correct Answer

B. अड़तालीस इकाईForty eight units

Explanation

Simple Explanation

चौदह और चौंतीस इकाई मिलकर अड़तालीस इकाई बनती हैं। परीक्षा में वायुमंडलीय निर्गमन के लिए यह योग याद रखें। / Fourteen and thirty four units make forty eight units. In exams remember this sum for atmospheric emission.

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सतह से सीधे अंतरिक्ष में जाने वाली सत्रह इकाई ऊर्जा किस अवधारणा से सबसे अधिक जुड़ी है?

The seventeen units of energy going directly from the surface to space are most related to which concept?

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Correct Answer

A. वायुमंडलीय खिड़कीAtmospheric window

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय खिड़की से कुछ लंबी तरंग ऊर्जा सीधे अंतरिक्ष में निकल जाती है। परीक्षा में सत्रह इकाई को सीधे पार्थिव निर्गमन से जोड़ें। / Through the atmospheric window some longwave energy escapes directly to space. In exams link seventeen units with direct terrestrial escape.

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यदि वायुमंडलीय खिड़की संकरी हो जाए तो सतह से सीधे निकलने वाली पार्थिव ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

If the atmospheric window becomes narrower what will happen to terrestrial energy escaping directly from the surface?

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Correct Answer

A. वह घटेगीIt will decrease

Explanation

Simple Explanation

खिड़की संकरी होने पर लंबी तरंग ऊर्जा का सीधा पलायन कम होता है। परीक्षा में वायुमंडलीय खिड़की को प्रत्यक्ष निर्गमन से जोड़ें। / When the window narrows direct escape of longwave energy decreases. In exams connect atmospheric window with direct outgoing radiation.

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कौन सा परिवर्तन पृथ्वी के ग्रह एल्बीडो को बढ़ाकर शुद्ध सौर अवशोषण घटा सकता है?

Which change can increase Earths planetary albedo and reduce net solar absorption?

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Correct Answer

A. हिम और बादल आवरण में वृद्धिIncrease in snow and cloud cover

Explanation

Simple Explanation

हिम और बादल अधिक सौर ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं। परीक्षा में उच्च एल्बीडो को कम अवशोषण से जोड़ें। / Snow and clouds send more solar energy back to space. In exams link high albedo with lower absorption.

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यदि हिम आवरण घटता है और नीचे गहरी भूमि खुलती है तो कौन सा प्रतिपुष्टि प्रभाव संभव है?

If snow cover decreases and darker land is exposed which feedback effect is possible?

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Correct Answer

A. अवशोषण बढ़कर और अधिक ऊष्मन हो सकता हैAbsorption may increase causing further warming

Explanation

Simple Explanation

गहरी सतह कम एल्बीडो के कारण अधिक ऊर्जा सोखती है। परीक्षा में इसे एल्बीडो प्रतिपुष्टि की तरह समझें। / A darker surface absorbs more energy due to lower albedo. In exams understand this as albedo feedback.

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ऊष्मा बजट में बादलों की दोहरी भूमिका को सबसे सही तरीके से कौन सा विकल्प दिखाता है?

Which option best shows the dual role of clouds in the heat budget?

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Correct Answer

A. वे दिन में छोटी तरंग परावर्तित और रात में लंबी तरंग प्रतिविकिरित कर सकते हैंThey can reflect shortwave by day and counter radiate longwave at night

Explanation

Simple Explanation

बादल आगत और निर्गत दोनों ऊर्जा प्रवाहों को प्रभावित करते हैं। परीक्षा में बादलों को एकतरफा नहीं बल्कि दोहरी भूमिका वाला कारक मानें। / Clouds affect both incoming and outgoing energy flows. In exams treat clouds as a dual role factor not one sided.

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दिन में बादल अधिक होने पर और रात में वही बादल बने रहने पर तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

If clouds are high during day and remain at night what effect can occur on daily temperature range?

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Correct Answer

A. दैनिक तापांतर घट सकता हैDaily temperature range may decrease

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल अधिकतम ताप घटा सकते हैं और रात में न्यूनतम ताप को अधिक रख सकते हैं। परीक्षा में बादलों को तापांतर घटाने वाला कारक याद रखें। / Clouds can lower daytime maximum and keep nighttime minimum higher. In exams remember clouds as reducing daily range.

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किस स्थिति में सतही शुद्ध विकिरण धनात्मक होने की संभावना सबसे अधिक होगी?

Under which condition is surface net radiation most likely to be positive?

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Correct Answer

A. तेज धूप कम एल्बीडो और कम बादलStrong sunshine low albedo and fewer clouds

Explanation

Simple Explanation

धनात्मक शुद्ध विकिरण तब बढ़ता है जब आगत और अवशोषित ऊर्जा अधिक हो। परीक्षा में शुद्ध लाभ के लिए धूप और अवशोषण देखें। / Positive net radiation increases when incoming and absorbed energy are high. In exams check sunshine and absorption for net gain.

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किस स्थिति में शुद्ध विकिरण ऋणात्मक होने की संभावना सबसे अधिक है?

Under which condition is net radiation most likely to be negative?

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Correct Answer

A. साफ रात और तीव्र पार्थिव विकिरणClear night and strong terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

रात में सौर आगमन नहीं होता और सतह लंबी तरंग ऊर्जा खोती रहती है। परीक्षा में ऋणात्मक शुद्ध विकिरण को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / At night there is no solar input and the surface keeps losing longwave energy. Link negative net radiation with night cooling.

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निम्न अक्षांशों में ऊर्जा अधिशेष होने पर भी अत्यधिक अनियंत्रित तापवृद्धि क्यों नहीं होती?

Why does uncontrolled extreme warming not occur in low latitudes despite energy surplus?

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Correct Answer

A. वायुमंडल महासागर और पार्थिव विकिरण अतिरिक्त ऊर्जा को हटाते हैंAtmosphere oceans and terrestrial radiation remove extra energy

Explanation

Simple Explanation

अधिशेष ऊर्जा का स्थानांतरण और निर्गमन वैश्विक संतुलन में मदद करता है। परीक्षा में निम्न अक्षांशों को ऊष्मा स्रोत क्षेत्र समझें। / Surplus energy is transferred and emitted helping global balance. In exams understand low latitudes as heat source regions.

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उच्च अक्षांशों में ऊर्जा घाटे के बावजूद तापमान लगातार क्यों नहीं गिरता?

Why does temperature not keep falling endlessly at high latitudes despite energy deficit?

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Correct Answer

A. निम्न अक्षांशों से ऊष्मा परिवहन होता हैHeat is transported from low latitudes

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल और महासागर ऊर्जा घाटे वाले क्षेत्रों तक ऊष्मा पहुंचाते हैं। परीक्षा में ध्रुवीय ताप को वैश्विक ऊष्मा परिवहन से जोड़ें। / Atmosphere and oceans carry heat to energy deficit regions. In exams link polar temperature with global heat transport.

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ऊष्मा बजट में महासागरीय धाराओं का योगदान किस प्रकार के संतुलन से संबंधित है?

The contribution of ocean currents in the heat budget is related to which type of balance?

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Correct Answer

A. अक्षांशीय ऊष्मा संतुलनLatitudinal heat balance

Explanation

Simple Explanation

महासागरीय धाराएं गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों तक ले जाकर ऊर्जा अंतर कम करती हैं। परीक्षा में धाराओं को ऊष्मा परिवहन से जोड़ें। / Ocean currents reduce energy contrast by taking warm water to cooler regions. Link currents with heat transport in exams.

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वायुमंडलीय परिसंचरण ऊष्मा बजट में किस कारण आवश्यक है?

Why is atmospheric circulation necessary in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह वायु द्रव्यमानों द्वारा ऊर्जा का पुनर्वितरण करता हैIt redistributes energy through air masses

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय परिसंचरण गर्म और ठंडी वायु को स्थानांतरित करके ऊष्मा वितरण करता है। परीक्षा में इसे ऊर्जा असमानता कम करने वाला मानें। / Atmospheric circulation distributes heat by moving warm and cold air. In exams treat it as reducing energy inequality.

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किस बदलाव से पृथ्वी तंत्र में दीर्घकालीन ऊर्जा अधिशेष बन सकता है?

Which change can create a long term energy surplus in the Earth system?

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Correct Answer

A. अवशोषित ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से लगातार अधिक होAbsorbed energy remains continuously greater than outgoing energy

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा अधिशेष तब बनता है जब पृथ्वी तंत्र में ऊर्जा जमा होती रहती है। परीक्षा में अधिशेष को तापवृद्धि की प्रवृत्ति से जोड़ें। / Energy surplus forms when energy keeps accumulating in the Earth system. Link surplus with warming tendency in exams.

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दीर्घकालीन ऊर्जा घाटा पृथ्वी के औसत तापमान पर क्या प्रभाव डाल सकता है?

What can long term energy deficit do to Earths average temperature?

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Correct Answer

A. औसत तापमान घटा सकता हैIt can lower average temperature

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा घाटे में पृथ्वी तंत्र अधिक ऊर्जा खोता है। परीक्षा में घाटे को शीतलन से जोड़ें। / In energy deficit the Earth system loses more energy. In exams link deficit with cooling.

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ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि का ऊष्मा बजट में सीधा प्रभाव किस ऊर्जा प्रवाह पर सबसे अधिक होता है?

Increase in greenhouse gases directly affects which energy flow most in the heat budget?

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Correct Answer

A. निर्गत लंबी तरंग पार्थिव विकिरणOutgoing longwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें लंबी तरंग ऊर्जा को अवशोषित और पुनर्विकिरित करती हैं। परीक्षा में उनका प्रभाव पार्थिव विकिरण पर याद रखें। / Greenhouse gases absorb and re radiate longwave energy. In exams remember their effect on terrestrial radiation.

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यदि वायुमंडल में जलवाष्प घट जाए तो रात के ऊष्मा बजट पर क्या प्रभाव संभव है?

If atmospheric water vapour decreases what effect is possible on the night heat budget?

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Correct Answer

A. लंबी तरंग ऊर्जा का पलायन बढ़ सकता हैEscape of longwave energy may increase

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प कम होने से पार्थिव विकिरण का अवशोषण घट सकता है। परीक्षा में जलवाष्प को रात की ऊष्मा रोकने वाली गैस मानें। / With less water vapour absorption of terrestrial radiation can decrease. Treat water vapour as a night heat trapping gas in exams.

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ऊष्मा बजट में सतह का ताप बढ़ने पर लंबी तरंग उत्सर्जन क्यों बढ़ता है?

Why does longwave emission increase when surface temperature rises in the heat budget?

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Correct Answer

A. गर्म सतह अधिक ऊर्जा विकिरित करती हैA warmer surface radiates more energy

Explanation

Simple Explanation

सतह के गर्म होने पर पार्थिव ऊर्जा उत्सर्जन बढ़ता है। परीक्षा में ताप और निर्गत ऊर्जा का सीधा संबंध याद रखें। / As surface warms terrestrial energy emission increases. Remember the direct relation between temperature and outgoing energy.

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ऊष्मा बजट में सतह को ऊर्जा रूपांतरण केंद्र क्यों कहा जा सकता है?

Why can the surface be called an energy conversion centre in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह छोटी तरंग सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा छोड़ती हैIt absorbs shortwave solar energy and emits longwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा लेकर उसे पार्थिव विकिरण में बदलती है। परीक्षा में छोटी तरंग से लंबी तरंग का क्रम याद रखें। / The surface receives solar energy and converts it into terrestrial radiation. Remember the sequence from shortwave to longwave in exams.

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यदि सतह पर अवशोषित ऊर्जा बढ़े और वायुमंडलीय निर्गमन समान रहे तो ऊर्जा संतुलन पर क्या प्रभाव होगा?

If absorbed energy at the surface increases while atmospheric emission remains same what happens to energy balance?

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Correct Answer

A. ऊर्जा अधिशेष बनने की संभावना बढ़ेगीPossibility of energy surplus will increase

Explanation

Simple Explanation

अधिक अवशोषण और समान निर्गमन से ऊर्जा तंत्र में जमा हो सकती है। परीक्षा में संतुलन के लिए आगत और निर्गत दोनों देखें। / More absorption with same emission can accumulate energy in the system. In exams check both input and output for balance.

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किस विकल्प में ऊष्मा बजट का सही ऊर्जा मार्ग दिया गया है?

Which option gives the correct energy pathway of the heat budget?

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Correct Answer

A. सूर्य से छोटी तरंग ऊर्जा आती है सतह अवशोषित करती है और पृथ्वी लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ती हैShortwave energy comes from Sun surface absorbs it and Earth emits longwave energy

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट में ऊर्जा का मूल क्रम सूर्य से सतह और फिर पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर है। परीक्षा में यह क्रम स्पष्ट रखें। / The basic order is from Sun to surface and then from Earth toward space. Keep this sequence clear in exams.

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सौ इकाई मॉडल में यदि सतह द्वारा अवशोषण इक्यावन से घटकर छियालीस हो जाए और वायुमंडलीय अवशोषण चौदह रहे तो कुल अवशोषण कितना होगा?

In the hundred unit model if surface absorption falls from fifty one to forty six and atmospheric absorption remains fourteen what is total absorption?

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Correct Answer

A. साठ इकाईSixty units

Explanation

Simple Explanation

छियालीस और चौदह को जोड़ने पर साठ इकाई मिलती है। परीक्षा में कुल अवशोषण सतह और वायुमंडल के योग से निकालें। / Adding forty six and fourteen gives sixty units. In exams find total absorption by adding surface and atmosphere parts.

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यदि कुल अवशोषण साठ इकाई हो जाए तो दीर्घकालीन संतुलन के लिए लंबी तरंग निर्गमन कितना होना चाहिए?

If total absorption becomes sixty units what should longwave outgoing energy be for long term balance?

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Correct Answer

A. साठ इकाईSixty units

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकालीन संतुलन में अवशोषित ऊर्जा के बराबर ऊष्मा निर्गमन होना चाहिए। परीक्षा में संतुलन के लिए बराबरी का सिद्धांत याद रखें। / In long term balance heat output should equal absorbed energy. Remember equality principle for balance in exams.

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दिन में घने बादल ऊष्मा बजट को ठंडा प्रभाव क्यों दे सकते हैं?

Why can thick clouds give a cooling effect in the heat budget during daytime?

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Correct Answer

A. वे छोटी तरंग सौर ऊर्जा का बड़ा भाग परावर्तित करते हैंThey reflect a large part of shortwave solar energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादलों का उच्च परावर्तन सतह तक ऊर्जा कम पहुंचाता है। परीक्षा में दिन के बादलों को आगत ऊर्जा घटाने वाला मानें। / High cloud reflection during day reduces energy reaching the surface. Treat daytime clouds as reducing incoming energy in exams.

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रात में घने बादल ऊष्मा बजट को गर्म प्रभाव क्यों दे सकते हैं?

Why can thick clouds give a warming effect in the heat budget at night?

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Correct Answer

A. वे लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा का प्रतिविकिरण करते हैंThey counter radiate longwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

रात में बादल सतह से निकली ऊष्मा का भाग वापस भेजते हैं। परीक्षा में रात्रि बादल प्रभाव को प्रतिविकिरण से जोड़ें। / At night clouds send part of surface heat back. Link nighttime cloud effect with counter radiation in exams.

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किस स्थिति में किसी क्षेत्र का स्थानीय ऊष्मा बजट वैश्विक औसत से बहुत अलग हो सकता है?

Under which condition can a local heat budget differ greatly from the global average?

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Correct Answer

A. सतह प्रकार बादल आवरण और अक्षांश अलग होंSurface type cloud cover and latitude are different

Explanation

Simple Explanation

स्थानीय बजट सतह बादल और सूर्य कोण से बदलता है। परीक्षा में वैश्विक औसत को स्थानीय दशाओं से अलग समझें। / Local budget changes with surface clouds and sun angle. In exams separate global average from local conditions.

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किस सतह का ऊष्मा बजट अधिक अवशोषण की ओर झुकेगा?

Which surface will have a heat budget more inclined toward absorption?

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Correct Answer

A. निम्न एल्बीडो वाली गहरी नम मिट्टीDark moist soil with low albedo

Explanation

Simple Explanation

कम एल्बीडो वाली गहरी सतह अधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करती है। परीक्षा में निम्न एल्बीडो को अधिक अवशोषण से जोड़ें। / A dark low albedo surface absorbs more solar energy. Link low albedo with higher absorption in exams.

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यदि कोई क्षेत्र लंबे समय तक ऊर्जा अधिशेष में रहे तो ऊष्मा बजट किस प्रकार संतुलन खोज सकता है?

If a region remains in energy surplus for long how can the heat budget seek balance?

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Correct Answer

A. अधिक निर्गत विकिरण और ऊष्मा स्थानांतरण द्वाराThrough more outgoing radiation and heat transfer

Explanation

Simple Explanation

अधिशेष ऊर्जा विकिरण और परिवहन से बाहर जा सकती है। परीक्षा में संतुलन को निर्गमन और स्थानांतरण दोनों से समझें। / Surplus energy can leave through radiation and transport. Understand balance through both emission and transfer in exams.

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ऊर्जा घाटे वाले क्षेत्र में ऊष्मा परिवहन का सबसे सही उद्देश्य क्या है?

What is the best purpose of heat transport in an energy deficit region?

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Correct Answer

A. ऊर्जा की कमी को आंशिक रूप से पूरा करनाTo partly compensate the energy shortage

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा परिवहन घाटे वाले क्षेत्रों को ऊर्जा देता है। परीक्षा में उच्च अक्षांशों को प्राप्त ऊष्मा परिवहन से जोड़ें। / Heat transport supplies energy to deficit regions. Link high latitudes with received heat transport in exams.

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यदि आगत ऊर्जा और निर्गत ऊर्जा बराबर हैं तो शुद्ध ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा?

If incoming energy and outgoing energy are equal what is the net energy change?

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Correct Answer

A. शून्य के आसपासAround zero

Explanation

Simple Explanation

बराबर आगत और निर्गत ऊर्जा संतुलन दिखाते हैं। परीक्षा में शुद्ध परिवर्तन को अंतर से निकालें। / Equal incoming and outgoing energy show balance. In exams find net change by the difference.

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यदि आगत ऊर्जा पचहत्तर इकाई और निर्गत ऊर्जा सत्तर इकाई हो तो ऊर्जा स्थिति क्या है?

If incoming energy is seventy five units and outgoing energy is seventy units what is the energy condition?

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Correct Answer

A. पांच इकाई अधिशेषFive unit surplus

Explanation

Simple Explanation

आगत ऊर्जा निर्गत से पांच इकाई अधिक है इसलिए अधिशेष है। परीक्षा में आगत माइनस निर्गत से शुद्ध ऊर्जा निकालें। / Incoming energy is five units more than outgoing so it is a surplus. In exams calculate net energy as incoming minus outgoing.

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यदि आगत ऊर्जा साठ इकाई और निर्गत ऊर्जा अड़सठ इकाई हो तो क्या निष्कर्ष निकलेगा?

If incoming energy is sixty units and outgoing energy is sixty eight units what conclusion follows?

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Correct Answer

A. आठ इकाई ऊर्जा घाटाEight unit energy deficit

Explanation

Simple Explanation

निर्गत ऊर्जा आगत से आठ इकाई अधिक है इसलिए घाटा है। परीक्षा में ऊर्जा घाटा ताप गिरावट से जोड़ा जा सकता है। / Outgoing energy is eight units more than incoming so there is a deficit. In exams energy deficit can be linked with cooling.

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किस कारण सतह द्वारा अवशोषित इक्यावन इकाई ऊर्जा पूरी की पूरी सीधे अंतरिक्ष में नहीं जाती?

Why do all fifty one units absorbed by the surface not go directly to space?

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Correct Answer

A. क्योंकि वायुमंडल लंबी तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग अवशोषित करता हैBecause the atmosphere absorbs a large part of longwave energy

Explanation

Simple Explanation

सतह से निकली ऊर्जा का चौंतीस इकाई भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित माना जाता है। परीक्षा में सतह और वायुमंडल का ऊर्जा संबंध याद रखें। / Thirty four units of surface emitted energy are considered absorbed by the atmosphere. Remember the surface atmosphere energy link in exams.

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ऊष्मा बजट में वायुमंडल का अड़तालीस इकाई निर्गमन किस बात का प्रमाण है?

What does the forty eight unit atmospheric emission prove in the heat budget?

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Correct Answer

A. वायुमंडल ऊर्जा को ग्रहण कर पुनर्विकिरित करता हैThe atmosphere receives energy and re radiates it

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल सौर और पार्थिव दोनों स्रोतों से ऊर्जा लेकर अंतरिक्ष में भेजता है। परीक्षा में वायुमंडल को सक्रिय ऊर्जा परत मानें। / The atmosphere receives energy from both solar and terrestrial sources and emits it to space. Treat it as an active energy layer.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में सौर ऊर्जा के आने और पार्थिव ऊर्जा के जाने का तरंगदैर्ध्य अंतर क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is the wavelength difference between incoming solar energy and outgoing terrestrial energy important in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि वायुमंडल छोटी और लंबी तरंगों से अलग तरह से व्यवहार करता हैBecause the atmosphere treats shortwave and longwave differently

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल छोटी तरंग सौर ऊर्जा को अधिक गुजरने देता है पर लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा को अधिक रोकता है। परीक्षा में यह अंतर ग्रीनहाउस प्रभाव का आधार समझें। / The atmosphere lets more shortwave solar energy pass but traps more longwave terrestrial energy. Understand this as the basis of greenhouse effect.

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ऊष्मा बजट में यदि दीर्घकालीन औसत संतुलित है तो इसका अर्थ स्थानीय स्तर पर क्या नहीं है?

If the long term average heat budget is balanced what does it not mean at local scale?

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Correct Answer

A. हर स्थान और हर समय तापमान समान हैTemperature is same everywhere and every time

Explanation

Simple Explanation

वैश्विक संतुलन स्थानीय समानता नहीं बताता। परीक्षा में वैश्विक औसत और स्थानीय मौसम को अलग रखें। / Global balance does not mean local uniformity. In exams separate global average from local weather.

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यदि रेगिस्तानी क्षेत्र में बादल कम और सतह गहरी हो तो दिन के ऊष्मा बजट में क्या संभावना बढ़ती है?

If a desert region has fewer clouds and a dark surface what becomes more likely in the daytime heat budget?

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Correct Answer

A. सतही अवशोषण और शुद्ध ऊर्जा लाभ बढ़नाIncrease in surface absorption and net energy gain

Explanation

Simple Explanation

कम बादल और गहरी सतह सतह तक ऊर्जा और अवशोषण बढ़ा सकते हैं। परीक्षा में बादल और एल्बीडो दोनों देखें। / Fewer clouds and a dark surface can increase energy reaching and being absorbed by the surface. Check both clouds and albedo in exams.

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ध्रुवीय हिम क्षेत्र में ऊष्मा बजट का घाटा किस संयुक्त कारण से मजबूत हो सकता है?

In a polar snow region what combined reason can strengthen heat budget deficit?

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Correct Answer

A. तिरछी सूर्य किरणें और उच्च एल्बीडोOblique sun rays and high albedo

Explanation

Simple Explanation

ध्रुवों पर कम आगत ऊर्जा और अधिक परावर्तन दोनों ऊर्जा घाटे को बढ़ा सकते हैं। परीक्षा में ध्रुवीय बजट को सौर कोण और एल्बीडो से जोड़ें। / At poles lower incoming energy and higher reflection can increase energy deficit. Link polar budget with solar angle and albedo.

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यदि महासागरीय ऊष्मा परिवहन कमजोर हो जाए तो उच्च अक्षांशों के ताप पर क्या प्रभाव संभव है?

If oceanic heat transport weakens what effect is possible on temperatures at high latitudes?

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Correct Answer

A. वे अधिक ठंडे हो सकते हैंThey may become colder

Explanation

Simple Explanation

महासागरीय ऊष्मा परिवहन उच्च अक्षांशों के ऊर्जा घाटे को कम करता है। परीक्षा में धाराओं को ध्रुवीय ताप संतुलन से जोड़ें। / Oceanic heat transport reduces energy deficit of high latitudes. Link currents with polar temperature balance in exams.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा वितरण की असमानता का मूल खगोलीय कारण क्या है?

What is the basic astronomical reason for unequal energy distribution in the heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी की गोलाई और सूर्य किरणों का कोण बदलनाEarths curvature and changing angle of sun rays

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की गोलाई के कारण सौर ऊर्जा अलग अक्षांशों पर अलग तरह से फैलती है। परीक्षा में अक्षांशीय ऊर्जा अंतर को सूर्य कोण से जोड़ें। / Because of Earths curvature solar energy spreads differently at different latitudes. Link latitudinal energy difference with solar angle.

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किस स्थिति में पृथ्वी तंत्र में परावर्तित ऊर्जा का अनुपात घटने पर भी कुल निर्गमन संतुलित रह सकता है?

Under which condition can total outgoing remain balanced even if reflected energy proportion decreases?

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Correct Answer

A. लंबी अवधि में लंबी तरंग निर्गमन बढ़कर कमी की भरपाई करेLongwave outgoing increases over time to compensate

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन घटने से अवशोषण बढ़ता है और गर्म सतह अधिक लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ सकती है। परीक्षा में संतुलन को गतिशील प्रक्रिया समझें। / Lower reflection increases absorption and a warmer surface can emit more longwave energy. Understand balance as a dynamic process in exams.

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वायुमंडलीय एरोसोल बढ़ने पर दिन के ऊष्मा बजट में दो संभावित प्रभाव कौन से हो सकते हैं?

When atmospheric aerosols increase what are two possible effects on daytime heat budget?

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Correct Answer

A. प्रकीर्णन और कुछ अवशोषण बढ़ सकते हैंScattering and some absorption may increase

Explanation

Simple Explanation

एरोसोल सौर किरणों को बिखेर सकते हैं और कुछ ऊर्जा अवशोषित भी कर सकते हैं। परीक्षा में एरोसोल को विकिरण संशोधक समझें। / Aerosols can scatter solar rays and also absorb some energy. Treat aerosols as radiation modifiers in exams.

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ऊष्मा बजट में वायुमंडल को केवल पारदर्शी परत मानना गलत क्यों है?

Why is it wrong to consider the atmosphere only as a transparent layer in the heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह ऊर्जा को परावर्तित प्रकीर्णित अवशोषित और पुनर्विकिरित करता हैBecause it reflects scatters absorbs and re radiates energy

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल ऊष्मा बजट का सक्रिय भाग है। परीक्षा में वायुमंडल की कई भूमिकाएं साथ याद रखें। / The atmosphere is an active part of the heat budget. In exams remember its multiple roles together.

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यदि शहरीकरण से काली सतहें और ऊष्मा भंडारण बढ़े तो स्थानीय ऊष्मा बजट में क्या बदलाव होगा?

If urbanization increases dark surfaces and heat storage what change occurs in the local heat budget?

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Correct Answer

A. अवशोषण और बाद का लंबी तरंग उत्सर्जन बढ़ सकता हैAbsorption and later longwave emission may increase

Explanation

Simple Explanation

काली शहरी सतहें ऊर्जा अधिक सोखकर बाद में ऊष्मा छोड़ सकती हैं। परीक्षा में शहरी ऊष्मा बजट को सतह गुणों से जोड़ें। / Dark urban surfaces can absorb more energy and release heat later. Link urban heat budget with surface properties in exams.

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ऊष्मा बजट में किसी घटक की संख्या याद करते समय सबसे सुरक्षित जांच क्या है?

What is the safest check when remembering a component number in the heat budget?

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Correct Answer

A. कुल आगत और कुल निर्गत का योग संतुलित होना चाहिएTotal incoming and total outgoing sums should balance

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट में संख्याएं ऊर्जा संरक्षण के अनुसार मिलनी चाहिए। परीक्षा में कुल योग से गलती पकड़ें। / Numbers in heat budget should match energy conservation. In exams catch mistakes by checking total sums.

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सौ इकाई मॉडल में यदि कुल परावर्तन पैंतीस और कुल लंबी तरंग निर्गमन पैंसठ है तो कुल लौटती ऊर्जा कितनी है?

In the hundred unit model if total reflection is thirty five and total longwave outgoing is sixty five what is total returned energy?

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Correct Answer

A. सौ इकाईHundred units

Explanation

Simple Explanation

पैंतीस परावर्तन और पैंसठ लंबी तरंग निर्गमन मिलकर सौ इकाई लौटाते हैं। परीक्षा में लौटती ऊर्जा का पूरा योग याद रखें। / Thirty five reflection and sixty five longwave outgoing together return hundred units. Remember the full outgoing sum in exams.

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ऊष्मा बजट की सबसे गहरी समझ किस कथन से प्रकट होती है?

Which statement shows the deepest understanding of the heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी सौर ऊर्जा का भाग परावर्तित करती है भाग अवशोषित करती है फिर अवशोषित ऊर्जा को लंबी तरंगों और ऊष्मा परिवहन से संतुलित करती हैEarth reflects part of solar energy absorbs part and then balances absorbed energy through longwave emission and heat trans

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट केवल एक संख्या नहीं बल्कि परावर्तन अवशोषण निर्गमन और परिवहन का तंत्र है। परीक्षा में पूरी श्रृंखला को साथ समझें। / Heat budget is not just one number but a system of reflection absorption emission and transport. In exams understand the whole chain together.

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सौ इकाई ऊष्मा बजट मॉडल में बादलों द्वारा परावर्तित सत्ताईस इकाई ऊर्जा क्या दिखाती है?

In the hundred unit heat budget model what do twenty seven units reflected by clouds show?

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Correct Answer

A. बादल आने वाली ऊर्जा के बड़े भाग को अंतरिक्ष में लौटा सकते हैंClouds can return a large part of incoming energy to space

Explanation

Simple Explanation

बादल सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भाग परावर्तित करते हैं। परीक्षा में बादलों को ऊष्मा बजट का बड़ा परावर्तक मानें। / Clouds reflect a significant part of solar radiation. Exam tip: treat clouds as a major reflector in the heat budget.

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यदि पृथ्वी की सतह से केवल दो इकाई सौर ऊर्जा परावर्तित हो तो इसका क्या संकेत है?

If only two units of solar energy are reflected by Earth's surface what does it indicate?

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Correct Answer

A. धरातल का कुल परावर्तन बादलों से कम हैSurface reflection is less than cloud reflection

Explanation

Simple Explanation

सौ इकाई मॉडल में बादलों का परावर्तन धरातल के परावर्तन से अधिक माना जाता है। परीक्षा में cloud albedo और surface albedo को अलग रखें। / In the hundred unit model cloud reflection is greater than surface reflection. Exam tip: keep cloud albedo and surface albedo separate.

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वायुमंडल द्वारा छह इकाई ऊर्जा का प्रकीर्णन और परावर्तन किस प्रक्रिया को मजबूत करता है?

Scattering and reflection of six units of energy by the atmosphere strengthens which process?

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Correct Answer

A. सौर विकिरण का सतह तक कम पहुंचनाReduced arrival of solar radiation at the surface

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय कण सौर ऊर्जा को फैलाकर कुछ भाग अंतरिक्ष में लौटा सकते हैं। परीक्षा में प्रकीर्णन को incoming energy loss से जोड़ें। / Atmospheric particles can scatter solar energy and return some of it to space. Exam tip: connect scattering with incoming energy loss.

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यदि सौ इकाई में से पैंतीस इकाई अंतरिक्ष में लौट जाएं तो शेष कितनी इकाई पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में अवशोषित होती हैं?

If thirty five units out of one hundred return to space how many units are absorbed in the Earth atmosphere system?

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाईSixty five units

Explanation

Simple Explanation

सौ में से पैंतीस परावर्तित हों तो पैंसठ इकाई अवशोषित रहती हैं। परीक्षा में reflected energy घटाकर absorbed energy निकालें। / If thirty five out of one hundred are reflected then sixty five units remain absorbed. Exam tip: subtract reflected energy to find absorbed energy.

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वायुमंडल द्वारा चौदह इकाई और धरातल द्वारा इक्यावन इकाई ऊर्जा का अवशोषण मिलकर क्या बनाते हैं?

What is formed together by absorption of fourteen units by the atmosphere and fifty one units by the surface?

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Correct Answer

A. कुल पैंसठ इकाई अवशोषित ऊर्जाTotal sixty five units absorbed energy

Explanation

Simple Explanation

चौदह और इक्यावन मिलकर पैंसठ इकाई अवशोषित ऊर्जा बनाते हैं। परीक्षा में atmosphere plus surface absorption याद रखें। / Fourteen and fifty one together form sixty five units of absorbed energy. Exam tip: remember atmosphere plus surface absorption.

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धरातल द्वारा इक्यावन इकाई ऊर्जा अवशोषित होने के बाद वह ऊर्जा मुख्यतः किस मार्ग से वापस जाती है?

After the surface absorbs fifty one units of energy by which path does that energy mainly return?

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Correct Answer

A. स्थलीय दीर्घ तरंग विकिरण और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं सेThrough terrestrial longwave radiation and atmospheric processes

Explanation

Simple Explanation

धरातल अवशोषित ऊर्जा को दीर्घ तरंग विकिरण और ऊष्मा स्थानांतरण से लौटाता है। परीक्षा में surface absorption का output याद रखें। / The surface returns absorbed energy through longwave radiation and heat transfer. Exam tip: remember the output of surface absorption.

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सत्रह इकाई स्थलीय विकिरण का सीधे अंतरिक्ष में जाना किस अवधारणा से सबसे निकट जुड़ा है?

Direct escape of seventeen units of terrestrial radiation to space is most closely linked with which concept?

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Correct Answer

A. वायुमंडलीय खिड़कीAtmospheric window

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय खिड़की से कुछ दीर्घ तरंग विकिरण सीधे अंतरिक्ष में निकलता है। परीक्षा में इसे direct escape path समझें। / Some longwave radiation escapes directly to space through the atmospheric window. Exam tip: understand it as a direct escape path.

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वायुमंडल द्वारा अड़तालीस इकाई ऊर्जा का अंतरिक्ष में विकिरण किस तथ्य को सिद्ध करता है?

Radiation of forty eight units of energy by the atmosphere to space proves which fact?

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Correct Answer

A. वायुमंडल ऊष्मा बजट में उत्सर्जक भी हैAtmosphere is also an emitter in the heat budget

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल ऊर्जा अवशोषित करने के बाद उसे अंतरिक्ष और धरातल दोनों ओर विकिरित कर सकता है। परीक्षा में atmosphere को active emitter मानें। / After absorbing energy the atmosphere can radiate it both to space and to the surface. Exam tip: treat atmosphere as an active emitter.

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पैंतीस इकाई परावर्तन और पैंसठ इकाई उत्सर्जित ऊर्जा मिलकर सौ इकाई को संतुलित करते हैं। यह किस सिद्धांत को दिखाता है?

Thirty five units of reflection and sixty five units of emitted energy together balance one hundred units. Which principle does this show?

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Correct Answer

A. ऊर्जा संरक्षण और ऊष्मा संतुलनEnergy conservation and heat balance

Explanation

Simple Explanation

आने वाली ऊर्जा अंततः परावर्तन और उत्सर्जन से संतुलित होती है। परीक्षा में total incoming equals total outgoing याद रखें। / Incoming energy is finally balanced by reflection and emission. Exam tip: remember total incoming equals total outgoing.

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यदि धरातल पर अवशोषित ऊर्जा बढ़े पर उत्सर्जन समान रहे तो स्थानीय ऊष्मा बजट में क्या होगा?

If absorbed energy at the surface increases but emission remains the same what happens to the local heat budget?

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Correct Answer

A. ऊर्जा अधिशेष और ताप वृद्धि की प्रवृत्ति बनेगीEnergy surplus and warming tendency will develop

Explanation

Simple Explanation

अधिक अवशोषण और समान उत्सर्जन से शुद्ध ऊर्जा बढ़ती है। परीक्षा में net gain को warming tendency से जोड़ें। / More absorption with the same emission increases net energy. Exam tip: connect net gain with warming tendency.

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किस स्थिति में किसी स्थान का शुद्ध विकिरण ऋणात्मक हो सकता है?

In which condition can the net radiation of a place become negative?

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Correct Answer

A. जाने वाली ऊर्जा आने वाली ऊर्जा से अधिक होOutgoing energy is greater than incoming energy

Explanation

Simple Explanation

ऋणात्मक शुद्ध विकिरण ऊर्जा हानि की स्थिति को दर्शाता है। परीक्षा में negative net radiation को cooling से जोड़ें। / Negative net radiation shows a condition of energy loss. Exam tip: connect negative net radiation with cooling.

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किस कारण साफ आकाश वाली रात में दीर्घ तरंग विकिरण का पलायन अधिक प्रभावी हो जाता है?

Why does longwave radiation escape more effectively on a clear sky night?

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Correct Answer

A. बादलों की ऊष्मा रोकने वाली परत कम होती हैThe heat trapping cloud layer is weak

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश में बादलों द्वारा प्रतिविकिरण कम होता है। परीक्षा में clear night को rapid radiative cooling से जोड़ें। / Under a clear sky there is less counter radiation by clouds. Exam tip: connect clear night with rapid radiative cooling.

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यदि बादल दिन में अधिक और रात में भी बने रहें तो तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

If clouds remain high during both day and night what effect may occur on daily temperature range?

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Correct Answer

A. दिन का ताप कम और रात का ताप अधिक रहकर तापांतर घट सकता हैDay temperature may be lower and night temperature higher reducing range

Explanation

Simple Explanation

बादल दिन में परावर्तन और रात में ऊष्मा रोकने का काम करते हैं। परीक्षा में cloud cover को reduced range से जोड़ें। / Clouds reflect by day and trap heat by night. Exam tip: connect cloud cover with reduced temperature range.

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अल्बीडो घटने पर शुद्ध विकिरण में वृद्धि क्यों हो सकती है?

Why can net radiation increase when albedo decreases?

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Correct Answer

A. कम ऊर्जा परावर्तित और अधिक ऊर्जा अवशोषित होती हैLess energy is reflected and more energy is absorbed

Explanation

Simple Explanation

कम अल्बीडो सतह को अधिक incoming energy रखने देता है। परीक्षा में low albedo को high absorption से जोड़ें। / Low albedo allows the surface to retain more incoming energy. Exam tip: connect low albedo with high absorption.

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हिम आवरण कम होने पर ध्रुवीय ऊष्मा बजट में किस प्रकार की प्रतिपुष्टि संभव है?

When snow cover decreases what type of feedback is possible in the polar heat budget?

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Correct Answer

A. सकारात्मक प्रतिपुष्टि क्योंकि अल्बीडो घटकर अवशोषण बढ़ता हैPositive feedback because albedo decreases and absorption increases

Explanation

Simple Explanation

हिम घटने से गहरी सतह खुलती है और अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है। परीक्षा में ice albedo feedback को क्रम से याद रखें। / Less snow exposes darker surface and more heat is absorbed. Exam tip: remember ice albedo feedback in sequence.

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ग्रीनहाउस गैसें ऊष्मा बजट में मुख्य रूप से किस ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करती हैं?

Greenhouse gases mainly affect which energy flow in the heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी से निकलने वाला दीर्घ तरंग विकिरणLongwave radiation emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित और पुनः विकिरित करती हैं। परीक्षा में greenhouse effect को outgoing radiation से जोड़ें। / Greenhouse gases absorb and re-radiate longwave radiation. Exam tip: connect the greenhouse effect with outgoing radiation.

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यदि वायुमंडलीय जलवाष्प अधिक हो तो रात का शीतलन क्यों धीमा हो सकता है?

If atmospheric water vapour is high why can night cooling become slower?

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Correct Answer

A. जलवाष्प दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करता हैWater vapour absorbs longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प ग्रीनहाउस गैस की तरह ऊष्मा रोकने में सक्षम है। परीक्षा में humidity को heat retention से जोड़ें। / Water vapour can trap heat like a greenhouse gas. Exam tip: connect humidity with heat retention.

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वायुमंडलीय खिड़की का बंद होना किस परिणाम की ओर संकेत कर सकता है?

Closure of the atmospheric window may point toward which result?

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग ऊर्जा का कम प्रत्यक्ष पलायनLess direct escape of longwave energy

Explanation

Simple Explanation

खिड़की बंद होने पर अधिक दीर्घ तरंग ऊर्जा वायुमंडल में रुक सकती है। परीक्षा में window को outgoing path मानें। / If the window closes more longwave energy may remain in the atmosphere. Exam tip: treat the window as an outgoing path.

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किस स्थिति में भूमि सतह समुद्री सतह की तुलना में तेजी से गर्म हो सकती है?

In which condition can land surface heat faster than sea surface?

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Correct Answer

A. कम ऊष्मा धारिता और कम मिश्रण के कारणDue to lower heat capacity and less mixing

Explanation

Simple Explanation

भूमि की ऊष्मा धारिता कम होती है और ऊष्मा गहराई तक कम मिलती है। परीक्षा में land sea contrast याद रखें। / Land has lower heat capacity and heat is mixed less deeply. Exam tip: remember land sea contrast.

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समुद्र का ऊष्मा बजट जलवायु को मध्यम बनाने में क्यों सहायक है?

Why does the ocean heat budget help moderate climate?

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Correct Answer

A. समुद्र ऊष्मा धीरे ग्रहण और धीरे मुक्त करता हैOcean gains and releases heat slowly

Explanation

Simple Explanation

जल की अधिक ऊष्मा धारिता तापमान परिवर्तन को धीमा करती है। परीक्षा में ocean moderation को heat capacity से जोड़ें। / High heat capacity of water slows temperature change. Exam tip: connect ocean moderation with heat capacity.

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मरुस्थल में दैनिक तापांतर अधिक होने का ऊष्मा बजट आधारित कारण क्या है?

What is the heat budget based reason for large diurnal range in deserts?

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Correct Answer

A. कम जलवाष्प से दिन में तीव्र ऊष्मन और रात में तीव्र विकिरणीय शीतलनLow water vapour causes strong heating by day and strong radiative cooling at night

Explanation

Simple Explanation

शुष्क वायु और साफ आकाश ऊष्मा के तेज आवागमन को बढ़ाते हैं। परीक्षा में desert range को dry clear conditions से जोड़ें। / Dry air and clear sky increase rapid movement of heat. Exam tip: connect desert range with dry clear conditions.

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शहरी ऊष्मा द्वीप में कंक्रीट और डामर किस तरह ऊष्मा बजट बदलते हैं?

How do concrete and asphalt change the heat budget in an urban heat island?

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Correct Answer

A. वे अधिक अवशोषण और ऊष्मा संग्रह करते हैंThey cause more absorption and heat storage

Explanation

Simple Explanation

पक्की सतहें कम अल्बीडो और अधिक ऊष्मा संग्रह दिखाती हैं। परीक्षा में urban heat island को surface material से जोड़ें। / Paved surfaces show low albedo and high heat storage. Exam tip: connect urban heat island with surface material.

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वन कटाई से स्थानीय ऊष्मा बजट एक साथ कई तरह से क्यों बदल सकता है?

Why can deforestation change the local heat budget in several ways at once?

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Correct Answer

A. अल्बीडो नमी वाष्पोत्सर्जन और ऊष्मा संग्रह बदलते हैंAlbedo moisture evapotranspiration and heat storage change

Explanation

Simple Explanation

वन हटने से सतही और नमी आधारित ऊर्जा प्रक्रियाएं बदलती हैं। परीक्षा में deforestation को multiple energy fluxes से जोड़ें। / Removal of forests changes surface and moisture based energy processes. Exam tip: connect deforestation with multiple energy fluxes.

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वाष्पीकरण के समय उपलब्ध ऊर्जा का ताप वृद्धि में पूरा उपयोग क्यों नहीं होता?

Why is all available energy not used for temperature rise during evaporation?

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Correct Answer

A. ऊर्जा का भाग गुप्त ऊष्मा के रूप में जलवाष्प में चला जाता हैPart of energy goes into water vapour as latent heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण सतह से ऊर्जा लेकर उसे गुप्त ऊष्मा में बदलता है। परीक्षा में evaporation को cooling plus energy storage समझें। / Evaporation takes energy from the surface and converts it into latent heat. Exam tip: understand evaporation as cooling plus energy storage.

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संघनन के समय गुप्त ऊष्मा का मुक्त होना वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है?

How does release of latent heat during condensation affect the atmosphere?

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Correct Answer

A. यह वायुमंडल को ऊर्जा देकर संवहनीय गतिविधि बढ़ा सकता हैIt gives energy to the atmosphere and can enhance convection

Explanation

Simple Explanation

संघनन में संग्रहित ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त होती है। परीक्षा में latent heat release को बादल और वर्षा से जोड़ें। / Stored heat is released into the atmosphere during condensation. Exam tip: connect latent heat release with clouds and rainfall.

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ऊष्मा बजट में संवहन को केवल वायु गति कहना अधूरा क्यों है?

Why is it incomplete to call convection only air movement in the heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण भी करता हैBecause it also transfers heat vertically

Explanation

Simple Explanation

संवहन गर्म वायु को ऊपर ले जाकर ऊष्मा को वायुमंडल में वितरित करता है। परीक्षा में convection को vertical heat flux मानें। / Convection carries warm air upward and distributes heat in the atmosphere. Exam tip: treat convection as vertical heat flux.

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क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण पृथ्वी के ऊष्मा बजट में क्यों आवश्यक है?

Why is horizontal heat transfer necessary in Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि निम्न अक्षांशों का अधिशेष ऊष्मा उच्च अक्षांशों तक पहुंचती हैBecause surplus heat of low latitudes reaches high latitudes

Explanation

Simple Explanation

वायु और महासागरीय धाराएं ऊष्मा असमानता को कम करती हैं। परीक्षा में heat redistribution को circulation से जोड़ें। / Winds and ocean currents reduce heat inequality. Exam tip: connect heat redistribution with circulation.

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यदि महासागरीय धाराएं कमजोर पड़ें तो ऊष्मा बजट में कौन सा क्षेत्रीय प्रभाव संभावित है?

If ocean currents weaken what regional effect is possible in the heat budget?

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Correct Answer

A. उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों तक ऊष्मा स्थानांतरण घटेगाHeat transfer from warm regions to cold regions will decrease

Explanation

Simple Explanation

महासागरीय धाराएं वैश्विक ऊष्मा पुनर्वितरण का हिस्सा हैं। परीक्षा में currents को heat transport से जोड़ें। / Ocean currents are part of global heat redistribution. Exam tip: connect currents with heat transport.

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ऊष्मा बजट में भूमध्यरेखीय अधिशेष और ध्रुवीय घाटा किस बड़ी प्रणाली को चलाते हैं?

Which larger system is driven by equatorial surplus and polar deficit in the heat budget?

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Correct Answer

A. वैश्विक वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरणGlobal atmospheric and oceanic circulation

Explanation

Simple Explanation

अक्षांशीय ऊर्जा अंतर दाब और घनत्व भिन्नता बनाकर परिसंचरण को प्रेरित करता है। परीक्षा में heat budget को circulation engine समझें। / Latitudinal energy difference creates pressure and density differences and drives circulation. Exam tip: understand heat budget as the engine of circulation.

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किस स्थिति में ऊर्जा अधिशेष स्थानीय ताप बढ़ाने के बजाय वाष्पीकरण में अधिक खर्च हो सकता है?

In which condition may energy surplus be used more in evaporation instead of raising local temperature?

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Correct Answer

A. नमी वाली सतह और पर्याप्त जल उपलब्धता मेंOn a moist surface with enough water availability

Explanation

Simple Explanation

गीली सतह पर ऊर्जा का बड़ा भाग गुप्त ऊष्मा प्रवाह में जा सकता है। परीक्षा में wet surface को latent heat flux से जोड़ें। / On a wet surface a large part of energy can go into latent heat flux. Exam tip: connect wet surface with latent heat flux.

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किस कारण केवल अल्बीडो देखकर किसी क्षेत्र का ताप निश्चित नहीं किया जा सकता?

Why can temperature of a region not be determined by albedo alone?

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Correct Answer

A. नमी ऊष्मा धारिता वायुमंडल और ऊर्जा स्थानांतरण भी प्रभाव डालते हैंMoisture heat capacity atmosphere and energy transfer also affect it

Explanation

Simple Explanation

स्थानीय ताप कई ऊर्जा प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से बनता है। परीक्षा में single factor approach से बचें। / Local temperature is formed by the combined effect of many energy processes. Exam tip: avoid a single factor approach.

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ऊष्मा बजट में चालन का महत्व किन स्थानों पर अधिक प्रत्यक्ष दिखता है?

Where is the importance of conduction more directly seen in the heat budget?

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Correct Answer

A. धरातल और उसके संपर्क की निकटवर्ती वायु के बीचBetween the surface and nearby air in contact with it

Explanation

Simple Explanation

चालन संपर्क द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया है। परीक्षा में conduction को contact heat transfer से जोड़ें। / Conduction is the process of heat transfer by contact. Exam tip: connect conduction with contact heat transfer.

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यदि किसी क्षेत्र में एरोसोल बढ़ जाएं तो ऊष्मा बजट की प्रतिक्रिया निश्चित क्यों नहीं मानी जाती?

If aerosols increase in an area why is the heat budget response not considered fixed?

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Correct Answer

A. कुछ एरोसोल परावर्तित करते हैं और कुछ अवशोषित भी कर सकते हैंSome aerosols reflect and some can also absorb

Explanation

Simple Explanation

एरोसोल का प्रभाव उनके प्रकार आकार और ऊंचाई पर निर्भर करता है। परीक्षा में aerosol effect को mixed effect समझें। / The effect of aerosols depends on their type size and height. Exam tip: understand aerosol effect as a mixed effect.

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ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण ऊष्मा बजट में किस स्तर को प्रभावित करता है?

Absorption of ultraviolet radiation by ozone affects which level in the heat budget?

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Correct Answer

A. समताप मंडलीय ऊर्जा संतुलनStratospheric energy balance

Explanation

Simple Explanation

ओजोन incoming ultraviolet energy को समताप मंडल में अवशोषित करता है। परीक्षा में ozone को upper atmosphere absorption से जोड़ें। / Ozone absorbs incoming ultraviolet energy in the stratosphere. Exam tip: connect ozone with upper atmosphere absorption.

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यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट का कौन सा पक्ष सबसे अधिक बदलता?

If there were no atmosphere which side of Earth's heat budget would change most?

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग अवशोषण और प्रतिविकिरण बहुत घट जातेLongwave absorption and counter radiation would greatly decrease

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित और पुनः विकिरित करता है। परीक्षा में atmosphere को thermal blanket समझें। / The atmosphere absorbs and re-radiates longwave radiation. Exam tip: understand atmosphere as a thermal blanket.

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विकिरण संतुलन में दैनिक और मौसमी परिवर्तन के बावजूद दीर्घकालीन औसत क्यों उपयोगी है?

Why is long term average useful despite daily and seasonal changes in radiation balance?

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Correct Answer

A. यह अस्थायी उतार चढ़ाव हटाकर सामान्य ऊर्जा स्थिति दिखाता हैIt removes temporary fluctuations and shows normal energy condition

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट सामान्यतः औसत ऊर्जा आवक और जावक के आधार पर समझा जाता है। परीक्षा में long term balance याद रखें। / Heat budget is generally understood on the basis of average energy input and output. Exam tip: remember long term balance.

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किस स्थिति में पाला पड़ने की संभावना ऊष्मा बजट के अनुसार बढ़ती है?

In which condition does frost become more likely according to heat budget?

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Correct Answer

A. साफ सूखी और शांत रात में तीव्र विकिरणीय शीतलनStrong radiative cooling on a clear dry calm night

Explanation

Simple Explanation

साफ सूखी शांत रात में सतह तेजी से ऊष्मा खो सकती है। परीक्षा में frost को surface radiative cooling से जोड़ें। / On a clear dry calm night the surface can lose heat rapidly. Exam tip: connect frost with surface radiative cooling.

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यदि धरातल का ताप बढ़े तो स्थलीय विकिरण पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा?

If surface temperature rises what generally happens to terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. स्थलीय विकिरण बढ़ने की प्रवृत्ति रखता हैTerrestrial radiation tends to increase

Explanation

Simple Explanation

अधिक गर्म सतह अधिक दीर्घ तरंग ऊर्जा उत्सर्जित करती है। परीक्षा में temperature emission relation याद रखें। / A warmer surface emits more longwave energy. Exam tip: remember the temperature emission relation.

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ऊष्मा बजट में प्रतिविकिरण धरातल की ऊर्जा हानि को कैसे बदलता है?

How does counter radiation change energy loss from the surface in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह धरातल को वापस ऊष्मा देकर शुद्ध हानि घटाता हैIt returns heat to the surface and reduces net loss

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल द्वारा नीचे की ओर विकिरण सतह के शीतलन को धीमा करता है। परीक्षा में counter radiation को greenhouse process से जोड़ें। / Downward radiation by the atmosphere slows surface cooling. Exam tip: connect counter radiation with the greenhouse process.

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किस कारण हिम क्षेत्र में सूर्य चमकने पर भी धरातल अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है?

Why can a snow covered area remain relatively cold even when the Sun shines?

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Correct Answer

A. उच्च अल्बीडो से सौर ऊर्जा का बड़ा भाग लौट जाता हैHigh albedo returns a large part of solar energy

Explanation

Simple Explanation

हिम उजला होने से अधिक ऊर्जा परावर्तित करता है और कम अवशोषित करता है। परीक्षा में snow को high albedo से जोड़ें। / Snow is bright so it reflects more energy and absorbs less. Exam tip: connect snow with high albedo.

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किस कारण गहरा महासागर हिम सतह की तुलना में अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है?

Why can a dark ocean absorb more energy than a snow surface?

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A. गहरे रंग और कम अल्बीडो के कारणDue to dark colour and low albedo

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गहरे जल की सतह कम परावर्तित और अधिक अवशोषित करती है। परीक्षा में ocean versus snow contrast याद रखें। / Dark water surface reflects less and absorbs more. Exam tip: remember ocean versus snow contrast.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा का रूपांतरण किस उदाहरण से सबसे अच्छा स्पष्ट होता है?

Which example best explains energy transformation in the heat budget?

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Correct Answer

A. सौर लघु तरंग का धरातल पर अवशोषण और दीर्घ तरंग के रूप में उत्सर्जनAbsorption of solar shortwave at surface and emission as longwave

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धरातल incoming shortwave को अवशोषित कर outgoing longwave ऊर्जा देता है। परीक्षा में energy transformation को wavelength change से जोड़ें। / The surface absorbs incoming shortwave and gives outgoing longwave energy. Exam tip: connect energy transformation with wavelength change.

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यदि सौर कोण कम हो तो ऊष्मा बजट में सतह को प्रति इकाई क्षेत्र कम ऊर्जा क्यों मिलती है?

If solar angle is low why does the surface receive less energy per unit area in the heat budget?

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A. किरणें बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैंRays spread over a larger area

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तिरछी किरणें ऊर्जा को अधिक क्षेत्र में बांट देती हैं। परीक्षा में low solar angle को low intensity से जोड़ें। / Oblique rays distribute energy over a larger area. Exam tip: connect low solar angle with low intensity.

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उच्च अक्षांशों में अधिक वायुमंडलीय मार्ग ऊष्मा बजट को कैसे प्रभावित करता है?

How does a longer atmospheric path at high latitudes affect the heat budget?

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Correct Answer

A. प्रकीर्णन और अवशोषण के कारण धरातल तक ऊर्जा कम हो सकती हैDue to scattering and absorption less energy may reach the surface

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तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। परीक्षा में path length को insolation loss से जोड़ें। / Oblique rays travel a longer distance through the atmosphere. Exam tip: connect path length with insolation loss.

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ऊष्मा बजट में केवल वैश्विक संतुलन देखकर स्थानीय तापमान क्यों नहीं समझा जा सकता?

Why can local temperature not be understood only by looking at global heat balance?

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Correct Answer

A. स्थानीय अल्बीडो नमी बादल और सतह गुण अलग होते हैंLocal albedo moisture clouds and surface properties differ

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वैश्विक संतुलन औसत है जबकि स्थानीय ऊष्मा बजट अलग हो सकता है। परीक्षा में global और local scale अलग रखें। / Global balance is an average while local heat budget may differ. Exam tip: keep global and local scale separate.

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किस कारण ऊष्मा बजट में बादलों का कुल प्रभाव स्थान और समय के अनुसार बदलता है?

Why does the total effect of clouds in the heat budget change with place and time?

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Correct Answer

A. बादल प्रकार ऊंचाई मोटाई और दिन रात की स्थिति बदलती हैCloud type height thickness and day night condition change

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बादलों का विकिरणीय प्रभाव उनकी भौतिक विशेषताओं और समय पर निर्भर करता है। परीक्षा में cloud effect को variable समझें। / The radiative effect of clouds depends on their physical features and time. Exam tip: understand cloud effect as variable.

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यदि पृथ्वी प्रणाली में दीर्घकाल तक सकारात्मक ऊर्जा असंतुलन बना रहे तो क्या परिणाम संभावित है?

If a positive energy imbalance persists in the Earth system for a long time what result is likely?

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Correct Answer

A. औसत तापमान में वृद्धिIncrease in average temperature

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लगातार ऊर्जा अधिशेष पृथ्वी प्रणाली को गर्म करने की दिशा में काम करता है। परीक्षा में persistent positive imbalance को warming से जोड़ें। / Persistent energy surplus works toward warming the Earth system. Exam tip: connect persistent positive imbalance with warming.

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यदि दीर्घकाल तक ऊर्जा जावक ऊर्जा आवक से अधिक रहे तो किस प्रवृत्ति की संभावना है?

If outgoing energy remains greater than incoming energy for a long time what tendency is likely?

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A. औसत शीतलनAverage cooling

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ऊर्जा हानि अधिक होने पर पृथ्वी प्रणाली ठंडी होने की दिशा में जा सकती है। परीक्षा में energy deficit को cooling tendency से जोड़ें। / When energy loss is greater the Earth system can move toward cooling. Exam tip: connect energy deficit with cooling tendency.

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ऊष्मा बजट की गणना में परावर्तित ऊर्जा को अवशोषित ऊर्जा में क्यों नहीं गिना जाता?

Why is reflected energy not counted as absorbed energy in heat budget calculation?

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Correct Answer

A. क्योंकि परावर्तित ऊर्जा पृथ्वी प्रणाली में ऊष्मा के रूप में नहीं रुकतीBecause reflected energy does not remain as heat in the Earth system

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परावर्तन ऊर्जा को अंतरिक्ष में लौटा देता है इसलिए वह ऊष्मन में भाग नहीं लेती। परीक्षा में reflection और absorption अलग रखें। / Reflection sends energy back to space so it does not take part in heating. Exam tip: keep reflection and absorption separate.

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ऊष्मा बजट की समग्र समझ के लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है?

Which statement is most suitable for an integrated understanding of the heat budget?

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A. यह पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में ऊर्जा की प्राप्ति परावर्तन अवशोषण स्थानांतरण और उत्सर्जन का संतुलन हैIt is the balance of energy receipt reflection absorption transfer and emission in the Earth atmosphere system

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट कई प्रक्रियाओं को मिलाकर पृथ्वी के ताप संतुलन को समझाता है। परीक्षा में इसे integrated energy balance मानें। / The heat budget explains Earth's thermal balance by combining many processes. Exam tip: treat it as an integrated energy balance.

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