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Subjects

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

Level 66 • 50/50 questions • 35 seconds per question.

Level readiness 50/50 Questions
Time Left 29:10 35 sec/question
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ModeClassic Quiz
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Question 1 / 50 0 score
Answered 0/50 Correct 0 Time 29:10

वायुमंडल के उष्मन में धरातल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?

Why is the surface considered most important in heating the atmosphere?

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Correct Answer

A. धरातल सौर ऊर्जा सोखकर भूविकिरण छोड़ता हैThe surface absorbs solar energy and emits terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

धरातल से निकला दीर्घतरंग विकिरण निचले वायुमंडल को गर्म करता है। परीक्षा में वायुमंडल का उष्मन नीचे से समझें। / Longwave radiation from the surface warms the lower atmosphere. Exam tip: understand atmospheric heating from below.

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चालन द्वारा वायुमंडल की कौन सी परत सबसे पहले प्रभावित होती है?

Which layer of the atmosphere is affected first by conduction?

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Correct Answer

B. धरातल से लगी निचली वायुLower air touching the surface

Explanation

Simple Explanation

चालन सीधे संपर्क से होता है इसलिए धरातल से लगी हवा पहले गर्म होती है। परीक्षा में चालन को संपर्क आधारित प्रक्रिया लिखें। / Conduction occurs by direct contact so air touching the surface warms first. Exam tip: write conduction as a contact-based process.

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यदि किसी क्षेत्र में सतह असमान रूप से गर्म हो तो वायु की कौन सी प्रक्रिया अधिक सक्रिय हो सकती है?

If a surface is heated unevenly, which air process can become more active?

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Correct Answer

C. संवहनConvection

Explanation

Simple Explanation

असमान उष्मन से गर्म हवा ऊपर उठती और संवहन धाराएं बनती हैं। परीक्षा में संवहन को ऊर्ध्व वायु गति से जोड़ें। / Unequal heating makes warm air rise and forms convection currents. Exam tip: link convection with vertical air movement.

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किस स्थिति में अभिवहन द्वारा तापमान में तेज परिवर्तन हो सकता है?

In which condition can advection cause a rapid temperature change?

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Correct Answer

D. जब पवन अलग ताप वाली हवा लाएWhen wind brings air of different temperature

Explanation

Simple Explanation

अभिवहन में पवन गर्म या ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से लाती है। परीक्षा में ताप परिवर्तन वाली पवन को अभिवहन से जोड़ें। / In advection wind horizontally brings warm or cold air. Exam tip: connect temperature-changing winds with advection.

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वायुमंडलीय उष्मन में अल्पतरंग और दीर्घतरंग विकिरण का सही संबंध क्या है?

What is the correct relation of shortwave and longwave radiation in atmospheric heating?

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Correct Answer

A. सूर्य अल्पतरंग देता है और पृथ्वी दीर्घतरंग विकिरण छोड़ती हैThe Sun gives shortwave and Earth emits longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊर्जा अल्पतरंग और भूविकिरण दीर्घतरंग होता है। परीक्षा में दोनों के स्रोत अलग याद रखें। / Solar energy is shortwave and terrestrial radiation is longwave. Exam tip: remember their different sources.

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रात्रिकालीन विकिरणीय शीतलन किस दशा में अधिक प्रभावी होता है?

Under which condition is nighttime radiational cooling more effective?

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Correct Answer

B. साफ शांत रातClear calm night

Explanation

Simple Explanation

साफ शांत रात में भूविकिरण आसानी से बाहर निकलता है। परीक्षा में पाला बनने की दशा भी यही याद रखें। / On clear calm nights terrestrial radiation escapes easily. Exam tip: remember the same condition for frost formation.

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बादल दिन में उष्मन को घटाते और रात में शीतलन को घटाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं?

Clouds reduce heating by day and reduce cooling by night because they do what?

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Correct Answer

C. दिन में सौर विकिरण लौटाते और रात में दीर्घतरंग विकिरण रोकते हैंReflect solar radiation by day and trap longwave radiation at night

Explanation

Simple Explanation

बादलों का दिन और रात में प्रभाव अलग होता है। परीक्षा में इसे बादलों का द्वैध तापीय प्रभाव कहें। / Clouds have different effects by day and night. Exam tip: call this the dual thermal effect of clouds.

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वाष्पीकरण सतह को ठंडा करने में किस प्रकार काम करता है?

How does evaporation work in cooling a surface?

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Correct Answer

D. यह गुप्त ऊष्मा ग्रहण करता हैIt absorbs latent heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण में जल को वाष्प बनने के लिए ऊष्मा चाहिए। परीक्षा में नमी वाली सतह के शीतलन को इसी से समझें। / Evaporation needs heat to change water into vapour. Exam tip: explain cooling of moist surfaces by this process.

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स्थल और जल के अलग अलग गर्म होने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason land and water heat differently?

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Correct Answer

B. उनकी ऊष्मा धारिता अलग होती हैTheir heat capacities are different

Explanation

Simple Explanation

जल की ऊष्मा धारिता अधिक होती है इसलिए वह धीरे गर्म और ठंडा होता है। परीक्षा में स्थल जल अंतर को ऊष्मा धारिता से जोड़ें। / Water has higher heat capacity so it heats and cools slowly. Exam tip: connect land-water contrast with heat capacity.

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तटीय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत संतुलित रहने का कारण कौन सा है?

Which reason explains relatively moderate temperature in coastal areas?

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Correct Answer

C. समुद्र का धीमा उष्मन और शीतलनSlow heating and cooling of the sea

Explanation

Simple Explanation

समुद्र तापमान के उतार चढ़ाव को कम करता है। परीक्षा में इसे समुद्री समकारी प्रभाव कहा जाता है। / The sea reduces temperature fluctuations. Exam tip: this is called marine moderating influence.

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महाद्वीपीय भागों में वार्षिक तापांतर अधिक क्यों होता है?

Why is annual temperature range higher in continental areas?

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Correct Answer

D. क्योंकि स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता हैBecause land heats and cools quickly

Explanation

Simple Explanation

समुद्र से दूर स्थल क्षेत्रों में ताप तेजी से बदलता है। परीक्षा में महाद्वीपीयता को अधिक तापांतर से जोड़ें। / Away from the sea, land areas change temperature quickly. Exam tip: link continentality with higher temperature range.

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सामान्य ताप ह्रास दर किस भौगोलिक विचार को स्पष्ट करती है?

Which geographical idea is explained by the normal lapse rate?

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Correct Answer

A. ऊंचाई के साथ तापमान का सामान्य घटावGeneral decrease of temperature with height

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल नीचे से गर्म होता है इसलिए ऊंचाई पर ताप घटता है। परीक्षा में इसे ऊर्ध्वाधर ताप वितरण से जोड़ें। / The atmosphere is heated from below so temperature falls with height. Exam tip: connect it with vertical temperature distribution.

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तापमान प्रतिलोमन किस स्थिति को दर्शाता है?

What condition does temperature inversion show?

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Correct Answer

B. ऊंचाई के साथ ताप का बढ़नाIncrease of temperature with height

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में सामान्य ताप ह्रास दर उलट जाती है। परीक्षा में ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर याद रखें। / In inversion the normal lapse rate is reversed. Exam tip: remember cold air below and warm air above.

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घाटियों में सर्दियों की साफ रातों में प्रतिलोमन क्यों बन सकता है?

Why can inversion form in valleys on clear winter nights?

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Correct Answer

C. ठंडी भारी हवा नीचे जमा होती हैCold dense air collects below

Explanation

Simple Explanation

ठंडी भारी हवा घाटी में नीचे बैठती है और ऊपर अपेक्षाकृत गर्म हवा रह जाती है। परीक्षा में घाटी प्रतिलोमन को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / Cold dense air settles in the valley while relatively warmer air remains above. Exam tip: link valley inversion with night cooling.

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दिन का अधिकतम तापमान सौर दोपहर के बाद क्यों आता है?

Why does daily maximum temperature occur after solar noon?

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Correct Answer

D. क्योंकि कुछ समय तक ऊर्जा प्राप्ति हानि से अधिक रहती हैBecause energy gain remains greater than loss for some time

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा बजट में देरी के कारण अधिकतम ताप देर से आता है। परीक्षा में इसे ताप विलंब से समझें। / Maximum temperature comes later because of delay in the energy budget. Exam tip: explain it with temperature lag.

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सूर्योदय से पहले न्यूनतम तापमान दर्ज होने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason minimum temperature is recorded before sunrise?

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Correct Answer

A. रात भर भूविकिरण से ऊष्मा हानिHeat loss by terrestrial radiation throughout the night

Explanation

Simple Explanation

रात भर धरातल ऊष्मा खोता रहता है। परीक्षा में न्यूनतम तापमान को रात्रिकालीन शीतलन से जोड़ें। / The surface keeps losing heat through the night. Exam tip: link minimum temperature with nighttime cooling.

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हरितगृह गैसें पृथ्वी को अत्यधिक ठंडा होने से कैसे बचाती हैं?

How do greenhouse gases prevent Earth from becoming too cold?

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Correct Answer

B. वे भूविकिरण का कुछ भाग सोखती हैंThey absorb part of terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

हरितगृह गैसें दीर्घतरंग विकिरण रोककर ऊष्मा हानि कम करती हैं। परीक्षा में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड उदाहरण लिखें। / Greenhouse gases trap longwave radiation and reduce heat loss. Exam tip: write water vapour and carbon dioxide as examples.

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जलवाष्प का रात्रिकालीन ताप पर क्या प्रभाव हो सकता है?

What effect can water vapour have on nighttime temperature?

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Correct Answer

C. यह ऊष्मा हानि घटाकर ताप अधिक रख सकता हैIt can keep temperature higher by reducing heat loss

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प दीर्घतरंग विकिरण का अवशोषण करता है। परीक्षा में नम रातों को अपेक्षाकृत गर्म समझें। / Water vapour absorbs longwave radiation. Exam tip: understand humid nights as relatively warmer.

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शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक क्यों होता है?

Why is daily temperature range high in dry desert regions?

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Correct Answer

D. कम जलवाष्प से दिन में तेज उष्मन और रात में तेज शीतलन होता हैLow water vapour causes strong heating by day and strong cooling by night

Explanation

Simple Explanation

शुष्क हवा ऊष्मा को रात में तेजी से निकलने देती है। परीक्षा में मरुस्थल को बड़े तापांतर से जोड़ें। / Dry air allows heat to escape rapidly at night. Exam tip: connect deserts with large temperature range.

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शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव का मुख्य तापीय कारण क्या है?

What is the main thermal cause of the urban heat island effect?

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Correct Answer

A. कंक्रीट और डामर द्वारा ऊष्मा संचयनHeat storage by concrete and asphalt

Explanation

Simple Explanation

शहरी सतहें दिन में ऊष्मा सोखकर रात में धीरे छोड़ती हैं। परीक्षा में शहरीकरण को स्थानीय ताप वृद्धि से जोड़ें। / Urban surfaces absorb heat by day and release it slowly at night. Exam tip: link urbanisation with local temperature rise.

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वनस्पति आवरण स्थानीय शीतलन में किस प्रक्रिया से मदद करता है?

Through which process does vegetation cover help in local cooling?

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Correct Answer

B. वाष्पोत्सर्जनEvapotranspiration

Explanation

Simple Explanation

वाष्पोत्सर्जन में ऊष्मा खर्च होती है जिससे आसपास ठंडक बढ़ती है। परीक्षा में वनस्पति को स्थानीय जलवायु नियंत्रक मानें। / Evapotranspiration uses heat and cools the surroundings. Exam tip: consider vegetation a local climate regulator.

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उच्च अल्बीडो वाली सतह कम गर्म क्यों होती है?

Why does a high-albedo surface heat less?

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Correct Answer

C. वह अधिक सौर विकिरण परावर्तित करती हैIt reflects more solar radiation

Explanation

Simple Explanation

अधिक परावर्तन से अवशोषण कम होता है। परीक्षा में बर्फ को उच्च अल्बीडो उदाहरण याद रखें। / Greater reflection means lower absorption. Exam tip: remember snow as a high-albedo example.

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ऊपर उठती हवा का ताप घटने का मुख्य भौतिक कारण क्या है?

What is the main physical reason for temperature fall in rising air?

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Correct Answer

D. दबाव घटने से हवा फैलती हैAir expands as pressure decreases

Explanation

Simple Explanation

फैलने पर हवा ठंडी होती है। परीक्षा में इसे एडियाबैटिक शीतलन कह सकते हैं। / Air cools when it expands. Exam tip: this can be called adiabatic cooling.

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नीचे उतरती हवा का ताप बढ़ना किस प्रक्रिया से समझाया जाता है?

Warming of descending air is explained by which process?

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Correct Answer

A. दबाव बढ़ने से संपीड़नCompression due to increasing pressure

Explanation

Simple Explanation

नीचे उतरने पर दबाव बढ़ता है और हवा संकुचित होकर गर्म होती है। परीक्षा में अवरोही हवा को संपीड़नीय उष्मन से जोड़ें। / Pressure increases during descent and air warms by compression. Exam tip: link descending air with compressional heating.

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संवहन और अभिवहन में सबसे सही तुलनात्मक कथन कौन सा है?

Which is the most correct comparative statement about convection and advection?

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Correct Answer

B. संवहन ऊर्ध्वाधर और अभिवहन क्षैतिज हैConvection is vertical and advection is horizontal

Explanation

Simple Explanation

संवहन ऊपर नीचे की गति और अभिवहन क्षैतिज वायु गति से जुड़ा है। परीक्षा में दिशा से दोनों पहचानें। / Convection is linked with up-down movement and advection with horizontal air movement. Exam tip: identify both by direction.

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ऊष्मा संतुलन में ताप बढ़ने की स्थिति कब बनती है?

When does a warming condition occur in heat balance?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा प्राप्ति अधिक होने पर सतह और निकट वायु गर्म होती है। परीक्षा में ताप परिवर्तन को ऊर्जा बजट से जोड़ें। / When energy gain is greater, the surface and nearby air warm. Exam tip: connect temperature change with energy budget.

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ऊष्मा हानि ऊर्जा प्राप्ति से अधिक हो तो कौन सी प्रक्रिया प्रमुख होगी?

If heat loss is greater than energy gain, which process will dominate?

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Correct Answer

C. शीतलनCooling

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा हानि अधिक होने पर तापमान घटता है। परीक्षा में रात के ताप घटने को इसी सिद्धांत से समझें। / When heat loss is greater, temperature falls. Exam tip: explain night temperature fall by this principle.

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नम और बादलयुक्त क्षेत्रों में तापांतर कम क्यों हो सकता है?

Why can temperature range be lower in humid and cloudy regions?

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Correct Answer

D. क्योंकि बादल और जलवाष्प दिन का उष्मन और रात का शीतलन दोनों कम करते हैंBecause clouds and water vapour reduce both daytime heating and nighttime cooling

Explanation

Simple Explanation

नमी और बादल ताप के चरम अंतर को कम कर सकते हैं। परीक्षा में आर्द्रता को ताप संतुलक कारक मानें। / Moisture and clouds can reduce temperature extremes. Exam tip: treat humidity as a temperature-moderating factor.

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प्रतिलोमन के दौरान प्रदूषक धरातल के पास क्यों फंस सकते हैं?

Why can pollutants get trapped near the ground during inversion?

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Correct Answer

A. ऊर्ध्वाधर वायु मिश्रण कम हो जाता हैVertical air mixing becomes weak

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में ठंडी हवा नीचे फंसती है और प्रदूषक ऊपर नहीं उठ पाते। परीक्षा में प्रतिलोमन को धुंध और प्रदूषण से जोड़ें। / In inversion cold air is trapped below and pollutants cannot rise easily. Exam tip: link inversion with fog and pollution.

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समुद्री हवा बनने में स्थल और जल के ताप अंतर की क्या भूमिका है?

What role does land-water temperature difference play in sea breeze formation?

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Correct Answer

B. यह दाब अंतर बनाकर हवा को समुद्र से स्थल की ओर चलाता हैIt creates pressure difference and moves air from sea to land

Explanation

Simple Explanation

दिन में स्थल जल से जल्दी गर्म होकर निम्न दाब बनाता है। परीक्षा में समुद्री हवा को असमान उष्मन से जोड़ें। / During the day land heats faster than water and forms low pressure. Exam tip: connect sea breeze with unequal heating.

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स्थल हवा रात में क्यों बनती है?

Why does land breeze form at night?

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Correct Answer

B. रात में स्थल समुद्र से जल्दी ठंडा होता हैAt night land cools faster than sea

Explanation

Simple Explanation

रात में स्थल जल्दी ठंडा होकर उच्च दाब क्षेत्र बना सकता है। परीक्षा में स्थल हवा को स्थल जल के असमान शीतलन से जोड़ें। / At night land cools faster and may form a high-pressure area. Exam tip: link land breeze with unequal cooling of land and water.

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धूल और धुआं दिन के समय सतही उष्मन को क्यों घटा सकते हैं?

Why can dust and smoke reduce daytime surface heating?

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Correct Answer

C. वे सौर विकिरण का प्रकीर्णन और अवशोषण करते हैंThey scatter and absorb solar radiation

Explanation

Simple Explanation

धूल और धुआं सतह तक पहुंचने वाली अल्पतरंग ऊर्जा घटाते हैं। परीक्षा में प्रदूषण को वायुमंडलीय पारदर्शिता से जोड़ें। / Dust and smoke reduce shortwave energy reaching the surface. Exam tip: link pollution with atmospheric transparency.

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ओस बनने में सतह के शीतलन की क्या भूमिका है?

What is the role of surface cooling in dew formation?

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Correct Answer

D. यह निकट वायु को संतृप्त कर जलवाष्प का संघनन कराता हैIt makes nearby air saturated and causes condensation of water vapour

Explanation

Simple Explanation

सतह ठंडी होने पर पास की वायु में जलवाष्प बूंदों में बदल सकता है। परीक्षा में ओस को रात्रिकालीन शीतलन से जोड़ें। / When the surface cools water vapour in nearby air can turn into droplets. Exam tip: link dew with nighttime cooling.

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पाला बनने के लिए कौन सी दशा सबसे अनुकूल है?

Which condition is most favourable for frost formation?

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Correct Answer

A. साफ शांत और बहुत ठंडी रातClear calm and very cold night

Explanation

Simple Explanation

साफ शांत रात में सतह तेजी से ठंडी होकर पाला बना सकती है। परीक्षा में पाले को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / On clear calm nights the surface can cool rapidly and form frost. Exam tip: link frost with radiational cooling.

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पाला और ओस में प्रमुख तापीय अंतर क्या है?

What is the major thermal difference between frost and dew?

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Correct Answer

B. पाला जमाव बिंदु के आसपास ठोस रूप में बनता है जबकि ओस तरल बूंदों में बनती हैFrost forms as solid near freezing point while dew forms as liquid droplets

Explanation

Simple Explanation

पाला बहुत कम ताप पर बर्फीले क्रिस्टल के रूप में बनता है। परीक्षा में दोनों को सतह शीतलन से जोड़ें। / Frost forms as ice crystals at very low temperature. Exam tip: link both with surface cooling.

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किस परिस्थिति में दैनिक तापांतर सबसे अधिक हो सकता है?

Under which condition can daily temperature range be highest?

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Correct Answer

C. शुष्क साफ आकाश और कम बादलDry clear sky and few clouds

Explanation

Simple Explanation

शुष्क साफ स्थिति में दिन में उष्मन और रात में शीतलन दोनों अधिक होते हैं। परीक्षा में बड़े तापांतर को कम नमी से जोड़ें। / In dry clear conditions both daytime heating and nighttime cooling are strong. Exam tip: link large range with low moisture.

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यदि दिन धुंधला और रात बादलयुक्त हो तो दैनिक तापांतर क्यों कम हो सकता है?

Why can daily temperature range be low if the day is hazy and night is cloudy?

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Correct Answer

A. धुंध दिन में उष्मन घटाती और बादल रात में ऊष्मा हानि घटाते हैंHaze reduces daytime heating and clouds reduce nighttime heat loss

Explanation

Simple Explanation

दिन का अधिकतम और रात का न्यूनतम दोनों नियंत्रित हो जाते हैं। परीक्षा में धुंध और बादल को तापांतर घटाने वाले कारक मानें। / Both daytime maximum and nighttime minimum get moderated. Exam tip: treat haze and clouds as factors reducing temperature range.

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सतह के रंग और तापमान के बीच संबंध किस कारण बनता है?

What causes the relation between surface colour and temperature?

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Correct Answer

B. अवशोषण और परावर्तन की मात्राAmount of absorption and reflection

Explanation

Simple Explanation

गहरी सतह अधिक अवशोषित और हल्की सतह अधिक परावर्तित कर सकती है। परीक्षा में रंग को अल्बीडो से जोड़ें। / Dark surfaces absorb more while light surfaces reflect more. Exam tip: connect colour with albedo.

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विकिरण को ऊष्मा स्थानांतरण की विशिष्ट विधि क्यों माना जाता है?

Why is radiation considered a special method of heat transfer?

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Correct Answer

C. यह बिना माध्यम के भी हो सकता हैIt can occur without a medium

Explanation

Simple Explanation

विकिरण निर्वात में भी हो सकता है इसलिए सूर्य ऊर्जा अंतरिक्ष से आती है। परीक्षा में इसे चालन से अलग पहचानें। / Radiation can occur in a vacuum so solar energy comes through space. Exam tip: distinguish it from conduction.

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वायु में चालन कम प्रभावी क्यों होता है?

Why is conduction less effective in air?

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Correct Answer

D. क्योंकि हवा ऊष्मा की खराब चालक हैBecause air is a poor conductor of heat

Explanation

Simple Explanation

हवा में ऊष्मा का ऊर्ध्व स्थानांतरण अधिकतर संवहन से प्रभावी होता है। परीक्षा में वायुमंडल में संवहन का महत्व याद रखें। / Vertical heat transfer in air is more effective through convection. Exam tip: remember the importance of convection in the atmosphere.

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संवहन धाराएं बनने के लिए कौन सी दशा सबसे सहायक है?

Which condition most helps in forming convection currents?

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Correct Answer

A. धरातल का असमान और तीव्र उष्मनUnequal and strong heating of the surface

Explanation

Simple Explanation

असमान उष्मन से गर्म हवा ऊपर उठती और ठंडी हवा नीचे आती है। परीक्षा में संवहन को वायुमंडलीय अस्थिरता से जोड़ें। / Unequal heating makes warm air rise and cool air sink. Exam tip: link convection with atmospheric instability.

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दीर्घतरंग विकिरण वायुमंडलीय शीतलन में कैसे सहायक है?

How does longwave radiation help in atmospheric cooling?

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Correct Answer

B. यह ऊष्मा को बाहर भेजकर ऊर्जा हानि कराता हैIt sends heat outward and causes energy loss

Explanation

Simple Explanation

दीर्घतरंग विकिरण से धरातल और वायुमंडल ऊष्मा खोते हैं। परीक्षा में शीतलन को ऊर्जा हानि से जोड़ें। / The surface and atmosphere lose heat through longwave radiation. Exam tip: link cooling with energy loss.

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गीली मिट्टी दिन में सूखी मिट्टी से कम गर्म क्यों हो सकती है?

Why can wet soil heat less than dry soil during the day?

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Correct Answer

A. गीली मिट्टी में वाष्पीकरण ऊष्मा खर्च करता हैEvaporation in wet soil uses heat

Explanation

Simple Explanation

नमी वाली सतह पर वाष्पीकरण शीतलन करता है। परीक्षा में मिट्टी की नमी को सतही ताप नियंत्रण से जोड़ें। / Evaporation on moist surfaces causes cooling. Exam tip: link soil moisture with surface temperature control.

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तेज पवन वाली रात में पाला बनने की संभावना क्यों घट सकती है?

Why can frost formation become less likely on a windy night?

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Correct Answer

B. पवन वायु मिश्रण बढ़ाकर ठंडी सतही परत को कमजोर करती हैWind increases air mixing and weakens the cold surface layer

Explanation

Simple Explanation

तेज हवा सतह के पास ठंडी हवा को मिला देती है। परीक्षा में पाला बनने के लिए साफ शांत रात याद रखें। / Strong wind mixes cold air near the surface. Exam tip: remember clear calm night for frost formation.

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दिन में पर्वतीय ढालों पर ऊपर की ओर हवा चलने का कारण क्या है?

What causes upslope wind on mountain slopes during the day?

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Correct Answer

A. ढालों का उष्मन और निकट वायु का हल्का होनाHeating of slopes and nearby air becoming lighter

Explanation

Simple Explanation

दिन में ढाल गर्म होकर हवा को ऊपर उठाती है। परीक्षा में इसे स्थानीय संवहनीय पवन से जोड़ें। / During the day slopes heat and lift air upward. Exam tip: connect it with local convective wind.

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रात में पहाड़ी ढालों से नीचे की ओर हवा क्यों बहती है?

Why does air flow downslope on mountain slopes at night?

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Correct Answer

A. ढालों का विकिरणीय शीतलन हवा को ठंडा और भारी बनाता हैRadiational cooling of slopes makes air cold and heavy

Explanation

Simple Explanation

ठंडी घनी हवा रात में ढाल के साथ नीचे बहती है। परीक्षा में इसे पर्वतीय पवन का कारण मानें। / Cold dense air flows downslope at night. Exam tip: treat this as a cause of mountain breeze.

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एडियाबैटिक ताप परिवर्तन का सबसे सही अर्थ क्या है?

What is the most correct meaning of adiabatic temperature change?

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Correct Answer

A. वायुदाब परिवर्तन से हवा का बिना ऊष्मा आदान प्रदान के ताप बदलनाChange in air temperature due to pressure change without heat exchange

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठती हवा फैलकर ठंडी और नीचे उतरती हवा संकुचित होकर गर्म होती है। परीक्षा में इसे पर्वतीय मौसम में उपयोग करें। / Rising air cools by expansion and descending air warms by compression. Exam tip: use it in mountain weather.

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वायुमंडलीय ताप व्यवस्था के लिए सही ऊर्जा प्रवाह क्रम कौन सा है?

Which is the correct energy flow sequence for atmospheric temperature system?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा का अवशोषण फिर भूविकिरण फिर वायुमंडलीय उष्मन फिर ऊष्मा हानिAbsorption of solar energy then terrestrial radiation then atmospheric heating then heat loss

Explanation

Simple Explanation

धरातल सौर ऊर्जा सोखता है और भूविकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। परीक्षा में ऊर्जा प्रवाह को क्रम में याद रखें। / The surface absorbs solar energy and terrestrial radiation heats the atmosphere. Exam tip: remember energy flow in order.

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असमान उष्मन और शीतलन पवन प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं?

How do unequal heating and cooling affect wind systems?

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Correct Answer

A. वे ताप और दाब में अंतर बनाकर हवा चलाते हैंThey create temperature and pressure differences that move air

Explanation

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ताप अंतर से दाब अंतर बनता है और पवन चलती है। परीक्षा में पवन को ताप दाब संबंध से जोड़ें। / Temperature differences create pressure differences and wind moves. Exam tip: connect wind with the temperature-pressure relation.

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बर्फ पिघलने की प्रक्रिया स्थानीय तापमान को कम क्यों कर सकती है?

Why can melting of snow reduce local temperature?

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A. क्योंकि पिघलने में गुप्त ऊष्मा ग्रहण होती हैBecause latent heat is absorbed during melting

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बर्फ पिघलने में आसपास से ऊष्मा लेती है जिससे शीतलन हो सकता है। परीक्षा में अवस्था परिवर्तन को गुप्त ऊष्मा से जोड़ें। / Melting snow takes heat from surroundings and can cause cooling. Exam tip: connect change of state with latent heat.

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Class 11 Geography Quiz FAQs

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