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Subjects

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

Level 69 • 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

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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

Explanation

Simple Explanation

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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

Explanation

Simple Explanation

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

Explanation

Simple Explanation

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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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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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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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

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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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