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Subjects

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

Level 67 • 50/50 questions • 30 seconds per question.

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

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

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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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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

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

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

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

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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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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

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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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