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Subjects

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

Level 69 • 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

सौ इकाई ऊष्मा बजट में बादलों द्वारा परावर्तित ऊर्जा का लगभग कितना भाग माना जाता है?

In the hundred unit heat budget about how much energy is considered reflected by clouds?

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Correct Answer

A. सत्ताईस इकाईTwenty seven units

Explanation

Simple Explanation

बादल आने वाली सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा परावर्तित भाग वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं। परीक्षा में बादलों से परावर्तन को लगभग सत्ताईस इकाई याद रखें। / Clouds send the largest reflected share of incoming solar energy back to space. In exams remember cloud reflection as about twenty seven units.

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सौ इकाई मॉडल में पृथ्वी की सतह से परावर्तित ऊर्जा लगभग कितनी मानी जाती है?

In the hundred unit model about how much energy is reflected from Earths surface?

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Correct Answer

B. दो इकाईTwo units

Explanation

Simple Explanation

सतह से सीधे परावर्तित भाग कुल परावर्तन में छोटा होता है। परीक्षा में सतह परावर्तन को लगभग दो इकाई याद रखें। / The part directly reflected by the surface is small in total reflection. In exams remember surface reflection as about two units.

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वायुमंडलीय प्रकीर्णन से वापस लौटने वाली ऊर्जा लगभग कितनी इकाई मानी जाती है?

About how many units of energy return due to atmospheric scattering?

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Correct Answer

A. छह इकाईSix units

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल में कण सौर ऊर्जा के कुछ भाग को बिखेरकर अंतरिक्ष की ओर लौटा देते हैं। परीक्षा में प्रकीर्णन का हिस्सा लगभग छह इकाई याद रखें। / Particles in the atmosphere scatter some solar energy back toward space. In exams remember scattering share as about six units.

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यदि बादल सत्ताईस इकाई और वायुमंडल छह इकाई ऊर्जा लौटाएं तो कुल पैंतीस इकाई परावर्तन पूरा करने के लिए सतह से कितना परावर्तन होगा?

If clouds return twenty seven units and atmosphere returns six units how much surface reflection completes total reflection of thirty five units?

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Correct Answer

B. दो इकाईTwo units

Explanation

Simple Explanation

कुल परावर्तन पैंतीस इकाई है इसलिए सत्ताईस और छह के बाद दो इकाई सतह से आती है। परीक्षा में घटाकर उत्तर निकालें। / Total reflection is thirty five units so after twenty seven and six the surface part is two units. In exams solve it by subtraction.

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पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित इक्यावन इकाई ऊर्जा का ऊष्मा बजट में मुख्य महत्व क्या है?

What is the main importance of fifty one units absorbed by Earths surface in the heat budget?

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Correct Answer

A. यही सतह को गर्म कर पार्थिव विकिरण का आधार बनती हैIt heats the surface and becomes the basis of terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

सतह का अवशोषण बाद में लंबी तरंग ऊर्जा के उत्सर्जन का आधार बनता है। परीक्षा में इक्यावन इकाई को सतही ऊष्मन से जोड़ें। / Surface absorption later becomes the basis for emission of longwave energy. In exams link fifty one units with surface heating.

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चौदह इकाई सौर ऊर्जा का वायुमंडल में अवशोषण किस बात को दिखाता है?

What does absorption of fourteen units of solar energy in the atmosphere show?

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Correct Answer

A. वायुमंडल भी आगत सौर ऊर्जा का कुछ भाग सीधे लेता हैThe atmosphere also directly takes some incoming solar energy

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊर्जा का एक छोटा पर महत्वपूर्ण भाग वायुमंडल में ही अवशोषित होता है। परीक्षा में वायुमंडलीय अवशोषण को चौदह इकाई मानें। / A small but important part of solar energy is absorbed in the atmosphere itself. In exams take atmospheric absorption as fourteen units.

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पृथ्वी की सतह से सीधे अंतरिक्ष में जाने वाली सत्रह इकाई ऊर्जा किस रूप में होती है?

The seventeen units of energy going directly from Earths surface to space are in which form?

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Correct Answer

A. लंबी तरंग पार्थिव विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

सतह अवशोषित ऊर्जा को लंबी तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में छोड़ती है। परीक्षा में सीधे निर्गमन को लंबी तरंग ऊर्जा से जोड़ें। / The surface emits absorbed energy as longwave terrestrial radiation. In exams link direct outgoing energy with longwave radiation.

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सतह से वायुमंडल द्वारा अवशोषित चौंतीस इकाई ऊर्जा किस प्रक्रिया से जुड़ी है?

The thirty four units absorbed by the atmosphere from the surface are linked with which process?

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Correct Answer

A. पार्थिव लंबी तरंग विकिरण का अवशोषणAbsorption of terrestrial longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल सतह से निकली लंबी तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग अवशोषित करता है। परीक्षा में चौंतीस इकाई को वायुमंडलीय ग्रीनहाउस अवशोषण से जोड़ें। / The atmosphere absorbs a large part of longwave energy emitted by the surface. In exams link thirty four units with atmospheric greenhouse absorption.

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वायुमंडल से अंतरिक्ष को जाने वाली अड़तालीस इकाई ऊर्जा कैसे बनती है?

How are forty eight units of energy going from atmosphere to space formed?

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Correct Answer

A. चौदह इकाई सौर अवशोषण और चौंतीस इकाई पार्थिव अवशोषण सेFrom fourteen units solar absorption and thirty four units terrestrial absorption

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल अपनी प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष की ओर पुनर्विकिरित करता है। परीक्षा में चौदह और चौंतीस को जोड़कर अड़तालीस याद रखें। / The atmosphere re radiates the energy it receives toward space. In exams add fourteen and thirty four to remember forty eight.

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ऊष्मा बजट में कुल निर्गत ऊर्जा सौ इकाई कैसे बनती है?

How does total outgoing energy become hundred units in the heat budget?

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Correct Answer

A. पैंतीस परावर्तित सत्रह सीधे और अड़तालीस वायुमंडलीय ऊर्जा सेBy thirty five reflected seventeen direct and forty eight atmospheric energy

Explanation

Simple Explanation

सभी लौटने वाली ऊर्जा के हिस्से मिलकर सौ इकाई बनाते हैं। परीक्षा में कुल निर्गमन का योग पैंतीस प्लस सत्रह प्लस अड़तालीस याद रखें। / All returning energy parts together make hundred units. In exams remember total outgoing as thirty five plus seventeen plus forty eight.

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ऊष्मा बजट में पैंसठ इकाई अवशोषित ऊर्जा और पैंसठ इकाई निर्गत लंबी तरंग ऊर्जा का संबंध क्या दिखाता है?

What relation is shown by sixty five absorbed units and sixty five outgoing longwave units in the heat budget?

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Correct Answer

A. विकिरणीय संतुलनRadiative balance

Explanation

Simple Explanation

अवशोषित ऊर्जा अंत में लंबी तरंग ऊर्जा के रूप में संतुलित होती है। परीक्षा में पैंसठ इकाई अवशोषण और पैंसठ इकाई ऊष्मा निर्गमन को साथ याद रखें। / Absorbed energy is ultimately balanced by longwave energy output. In exams remember sixty five absorption and sixty five heat output together.

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यदि कुल परावर्तन पैंतीस इकाई है तो पृथ्वी तंत्र में रहने वाली ऊर्जा कितनी है?

If total reflection is thirty five units how much energy remains in the Earth system?

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाईSixty five units

Explanation

Simple Explanation

सौ इकाई में से पैंतीस इकाई परावर्तित होने के बाद पैंसठ इकाई अवशोषित रहती है। परीक्षा में सरल घटाव से उत्तर निकालें। / After thirty five units are reflected from hundred units sixty five units remain absorbed. Use simple subtraction in exams.

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किस परिस्थिति में पृथ्वी तंत्र का एल्बीडो बढ़ सकता है?

Under which condition can the albedo of the Earth system increase?

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Correct Answer

A. बादल और हिम आवरण बढ़ने परWhen cloud and snow cover increase

Explanation

Simple Explanation

बादल और हिम अधिक सौर ऊर्जा परावर्तित कर सकते हैं। परीक्षा में एल्बीडो को परावर्तक सतहों से जोड़ें। / Clouds and snow can reflect more solar energy. In exams link albedo with reflective surfaces.

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यदि हिम आवरण घटे तो स्थानीय ऊष्मा बजट में कौन सा परिवर्तन संभव है?

If snow cover decreases what change is possible in the local heat budget?

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Correct Answer

A. एल्बीडो घटेगा और अवशोषण बढ़ सकता हैAlbedo will decrease and absorption may increase

Explanation

Simple Explanation

हिम हटने पर गहरी सतह अधिक ऊर्जा सोख सकती है। परीक्षा में हिम आवरण घटने को अधिक अवशोषण से जोड़ें। / When snow is removed darker surfaces can absorb more energy. Link snow cover decrease with higher absorption in exams.

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वायुमंडलीय खिड़की का ऊष्मा बजट में क्या महत्व है?

What is the importance of the atmospheric window in the heat budget?

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Correct Answer

A. कुछ लंबी तरंग ऊर्जा सीधे अंतरिक्ष में निकल पाती हैSome longwave energy can escape directly to space

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय खिड़की लंबी तरंग ऊर्जा के सीधे निर्गमन को समझाती है। परीक्षा में इसे सत्रह इकाई सीधे निर्गमन से जोड़ें। / The atmospheric window explains direct escape of longwave energy. In exams link it with seventeen units of direct outgoing energy.

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ग्रीनहाउस प्रभाव पृथ्वी के ऊष्मा बजट में संतुलन को किस तरह प्रभावित करता है?

How does the greenhouse effect influence balance in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. लंबी तरंग ऊर्जा के निर्गमन को धीमा कर सतह को गर्म रखने में मदद करता हैIt slows loss of longwave energy and helps keep the surface warm

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पार्थिव विकिरण को अवशोषित और वापस विकिरित करती हैं। परीक्षा में ग्रीनहाउस प्रभाव को लंबी तरंग ऊर्जा से जोड़ें। / Greenhouse gases absorb and radiate back terrestrial radiation. Link greenhouse effect with longwave energy in exams.

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ऊष्मा बजट में शुद्ध विकिरण धनात्मक होने का क्या अर्थ है?

What does positive net radiation mean in the heat budget?

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Correct Answer

A. आगत ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से अधिक हैIncoming energy is greater than outgoing energy

Explanation

Simple Explanation

धनात्मक शुद्ध विकिरण ऊर्जा अधिशेष और ऊष्मन की संभावना दिखाता है। परीक्षा में धनात्मक को ऊर्जा लाभ से जोड़ें। / Positive net radiation shows energy surplus and possible warming. In exams link positive with energy gain.

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ऊष्मा बजट में शुद्ध विकिरण ऋणात्मक होने का क्या संकेत है?

What does negative net radiation indicate in the heat budget?

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Correct Answer

A. निर्गत ऊर्जा आगत ऊर्जा से अधिक हैOutgoing energy is greater than incoming energy

Explanation

Simple Explanation

ऋणात्मक शुद्ध विकिरण ऊर्जा घाटा और शीतलन की संभावना बताता है। परीक्षा में ऋणात्मक को ऊर्जा हानि से जोड़ें। / Negative net radiation shows energy deficit and possible cooling. In exams link negative with energy loss.

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स्थानीय ऊष्मा बजट में दिन और रात का मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between day and night in local heat budget?

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Correct Answer

A. दिन में सौर आगमन होता है और रात में मुख्यतः पार्थिव निर्गमन होता हैDay has solar input and night mainly has terrestrial output

Explanation

Simple Explanation

दिन में छोटी तरंग ऊर्जा आती है जबकि रात में लंबी तरंग ऊर्जा का नुकसान प्रमुख होता है। परीक्षा में दिन और रात को अलग ऊर्जा स्थितियों से समझें। / Shortwave energy arrives by day while longwave loss dominates at night. Understand day and night as different energy situations.

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ऊष्मा बजट में कम अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर ऊष्मा स्थानांतरण क्यों होता है?

Why is heat transferred from low latitudes to high latitudes in the heat budget?

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Correct Answer

A. ऊर्जा अधिशेष और घाटे को संतुलित करने के लिएTo balance energy surplus and deficit

Explanation

Simple Explanation

निम्न अक्षांशों में अधिशेष और उच्च अक्षांशों में घाटा होता है। परीक्षा में वायुमंडल और महासागर को ऊष्मा परिवहन के साधन मानें। / Low latitudes have surplus and high latitudes have deficit. In exams consider atmosphere and oceans as means of heat transport.

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किस क्षेत्र में सामान्यतः वार्षिक ऊर्जा अधिशेष मिलने की संभावना अधिक होती है?

Which region is generally more likely to have an annual energy surplus?

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Correct Answer

A. भूमध्यरेखीय निम्न अक्षांशEquatorial low latitudes

Explanation

Simple Explanation

निम्न अक्षांशों में सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं। परीक्षा में कम अक्षांश को अधिक सौर ऊर्जा से जोड़ें। / Sun rays fall more directly at low latitudes. In exams link low latitudes with greater solar energy.

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किस क्षेत्र में ऊर्जा घाटा सामान्यतः अधिक स्पष्ट होता है?

In which region is energy deficit generally more evident?

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Correct Answer

A. उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय क्षेत्रHigh latitude polar regions

Explanation

Simple Explanation

उच्च अक्षांशों में सौर किरणें तिरछी और परावर्तन अधिक हो सकता है। परीक्षा में ध्रुवों को ऊर्जा घाटे से जोड़ें। / At high latitudes rays are oblique and reflection can be high. Link poles with energy deficit in exams.

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यदि ऊष्मा का अक्षांशीय स्थानांतरण न हो तो निम्न अक्षांशों में क्या समस्या बढ़ सकती है?

If latitudinal heat transfer did not occur what problem could increase in low latitudes?

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Correct Answer

A. अधिक गर्म होने की प्रवृत्तिTendency of excessive warming

Explanation

Simple Explanation

निम्न अक्षांशों में ऊर्जा अधिशेष जमा हो सकता था। परीक्षा में ऊष्मा स्थानांतरण को वैश्विक संतुलन का साधन समझें। / Energy surplus could accumulate in low latitudes. In exams treat heat transfer as a means of global balance.

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यदि ऊष्मा का वैश्विक स्थानांतरण न हो तो उच्च अक्षांशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

If global heat transfer did not occur what effect would happen at high latitudes?

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Correct Answer

A. शीतलन और ऊर्जा घाटा अधिक तीव्र हो सकता थाCooling and energy deficit could become stronger

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा परिवहन उच्च अक्षांशों के ऊर्जा घाटे को कम करता है। परीक्षा में ध्रुवीय तापमान को वैश्विक ऊष्मा परिवहन से जोड़ें। / Heat transport reduces energy deficit at high latitudes. Link polar temperature with global heat transport in exams.

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महासागरीय धाराएं ऊष्मा बजट में किस तरह योगदान देती हैं?

How do ocean currents contribute to the heat budget?

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Correct Answer

A. वे गर्म और ठंडे जल द्वारा ऊष्मा का पुनर्वितरण करती हैंThey redistribute heat through warm and cold water

Explanation

Simple Explanation

धाराएं ऊष्मा को महासागरों में दूर दूर तक पहुंचाती हैं। परीक्षा में महासागरीय धाराओं को ऊष्मा परिवहन से जोड़ें। / Currents carry heat over long distances in oceans. In exams link ocean currents with heat transport.

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वायुमंडलीय परिसंचरण ऊष्मा बजट में किस भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है?

Atmospheric circulation is important in the heat budget for which role?

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Correct Answer

A. वायु द्रव्यमानों द्वारा ऊष्मा का वितरणDistribution of heat by air masses

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय परिसंचरण गर्म और ठंडी वायु को स्थानांतरित करता है। परीक्षा में इसे ऊर्जा असमानता कम करने वाला मानें। / Atmospheric circulation moves warm and cold air. Treat it as reducing energy inequality in exams.

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किस स्थिति में सतह द्वारा अधिक लंबी तरंग विकिरण उत्सर्जित होने की संभावना है?

Under which condition is the surface likely to emit more longwave radiation?

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Correct Answer

A. सतह अधिक गर्म होThe surface is warmer

Explanation

Simple Explanation

गर्म सतह अधिक पार्थिव विकिरण छोड़ती है। परीक्षा में सतह तापमान और लंबी तरंग उत्सर्जन का संबंध याद रखें। / A warmer surface emits more terrestrial radiation. Remember the relation between surface temperature and longwave emission.

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ऊष्मा बजट में सतह के गर्म होने और निर्गत विकिरण के बीच क्या संबंध है?

What is the relation between surface warming and outgoing radiation in the heat budget?

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Correct Answer

A. सतह गर्म होने पर लंबी तरंग निर्गमन बढ़ सकता हैLongwave outgoing radiation may increase when surface warms

Explanation

Simple Explanation

अधिक गर्म सतह अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है जिससे संतुलन की दिशा बनती है। परीक्षा में यह प्रतिक्रिया तंत्र याद रखें। / A warmer surface emits more energy which supports balance. Remember this feedback mechanism in exams.

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दिन में बादल बढ़ने से स्थानीय शुद्ध विकिरण क्यों घट सकता है?

Why can local net radiation decrease when clouds increase during the day?

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Correct Answer

A. आगत छोटी तरंग ऊर्जा का परावर्तन बढ़ जाता हैReflection of incoming shortwave energy increases

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल अधिक सौर ऊर्जा को वापस भेज सकते हैं। परीक्षा में दिन के बादलों को शुद्ध ऊर्जा घटाने वाला कारक मानें। / During daytime clouds can send more solar energy back. In exams treat daytime clouds as reducing net energy.

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रात में बादल बढ़ने से शुद्ध ऊर्जा हानि क्यों कम हो सकती है?

Why can net energy loss decrease when clouds increase at night?

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Correct Answer

A. बादल लंबी तरंग ऊर्जा का प्रतिविकिरण करते हैंClouds counter radiate longwave energy

Explanation

Simple Explanation

बादल पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित कर उसका कुछ भाग वापस भेजते हैं। परीक्षा में बादल वाली रात को कम ऊर्जा हानि से जोड़ें। / Clouds absorb terrestrial heat and send part of it back. Link cloudy nights with less energy loss in exams.

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ऊष्मा बजट में सतह और वायुमंडल को एक साथ पढ़ना क्यों आवश्यक है?

Why is it necessary to study surface and atmosphere together in the heat budget?

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Correct Answer

A. दोनों के बीच विकिरण और ऊर्जा का आदान प्रदान होता हैRadiation and energy are exchanged between both

Explanation

Simple Explanation

सतह ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित करती है और वायुमंडल उसका भाग ग्रहण करता है। परीक्षा में इन्हें संयुक्त ऊर्जा तंत्र मानें। / The surface absorbs and emits energy and the atmosphere receives part of it. Treat them as a combined energy system in exams.

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किस परिवर्तन से पृथ्वी की औसत ऊर्जा प्राप्ति घट सकती है?

Which change can reduce Earths average energy gain?

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Correct Answer

A. वैश्विक एल्बीडो बढ़नाIncrease in global albedo

Explanation

Simple Explanation

वैश्विक एल्बीडो बढ़ने से अधिक सौर ऊर्जा वापस जाती है। परीक्षा में एल्बीडो बढ़ने को कम ऊर्जा प्राप्ति से जोड़ें। / Higher global albedo sends more solar energy back. Link albedo increase with lower energy gain in exams.

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किस परिवर्तन से पृथ्वी तंत्र में अवशोषित ऊर्जा बढ़ सकती है?

Which change can increase absorbed energy in the Earth system?

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Correct Answer

A. परावर्तन में कमीDecrease in reflection

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन कम होने पर अधिक ऊर्जा पृथ्वी तंत्र में रह सकती है। परीक्षा में परावर्तन और अवशोषण का उल्टा संबंध याद रखें। / When reflection decreases more energy can remain in the Earth system. Remember the inverse relation between reflection and absorption.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी की सतह को ऊर्जा का प्रमुख परिवर्तक क्यों कहा जा सकता है?

Why can Earths surface be called a major converter of energy in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह छोटी तरंग सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा में बदलती हैIt absorbs shortwave solar energy and converts it into longwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

सतह आगत सौर ऊर्जा को ग्रहण कर फिर पार्थिव विकिरण छोड़ती है। परीक्षा में सतह को ऊर्जा रूपांतरण केंद्र मानें। / The surface receives incoming solar energy and then emits terrestrial radiation. Treat the surface as an energy conversion centre in exams.

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यदि वायुमंडल लंबी तरंग ऊर्जा का अधिक अवशोषण करे तो सतह के पास ताप पर क्या प्रभाव हो सकता है?

If the atmosphere absorbs more longwave energy what effect may occur near the surface?

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Correct Answer

A. ऊष्मा संरक्षण बढ़ सकता हैHeat retention may increase

Explanation

Simple Explanation

अधिक लंबी तरंग अवशोषण ग्रीनहाउस प्रभाव को मजबूत कर सकता है। परीक्षा में लंबी तरंग अवशोषण को ऊष्मा संरक्षण से जोड़ें। / More longwave absorption can strengthen the greenhouse effect. Link longwave absorption with heat retention in exams.

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सौर ऊर्जा के परावर्तन और पार्थिव ऊर्जा के निर्गमन में मुख्य दिशा समान क्यों मानी जाती है?

Why is the main direction of reflected solar energy and outgoing terrestrial energy considered similar?

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Correct Answer

A. दोनों अंततः अंतरिक्ष की ओर जाती हैंBoth finally move toward space

Explanation

Simple Explanation

परावर्तित सौर और निर्गत पार्थिव ऊर्जा दोनों पृथ्वी तंत्र से बाहर जाती हैं। परीक्षा में इन्हें कुल निर्गमन के घटक मानें। / Both reflected solar and outgoing terrestrial energy leave the Earth system. Treat them as parts of total outgoing energy in exams.

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यदि किसी स्थान पर दिन में शुद्ध विकिरण अधिक है तो सामान्यतः सतह पर क्या प्रभाव होगा?

If net radiation is high at a place during daytime what will generally happen at the surface?

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Correct Answer

A. सतह के गर्म होने की प्रवृत्ति बढ़ेगीTendency of surface warming will increase

Explanation

Simple Explanation

अधिक शुद्ध विकिरण सतह को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है। परीक्षा में शुद्ध विकिरण को सतही ऊष्मन से जोड़ें। / Higher net radiation provides more energy to the surface. Link net radiation with surface heating in exams.

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रात में साफ आकाश होने पर ऊष्मा बजट में किस प्रक्रिया का महत्व बढ़ जाता है?

On a clear night which process becomes more important in the heat budget?

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Correct Answer

A. लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा का निर्गमनLoss of longwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

साफ रात में बादल कम होते हैं और लंबी तरंग ऊर्जा आसानी से निकलती है। परीक्षा में साफ रात को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / On a clear night clouds are fewer and longwave energy escapes easily. Link clear nights with radiational cooling in exams.

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ऊष्मा बजट में बादलों का कौन सा प्रभाव दिन में सतह को ठंडा कर सकता है?

Which cloud effect in the heat budget can cool the surface during daytime?

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Correct Answer

A. छोटी तरंग सौर ऊर्जा का परावर्तनReflection of shortwave solar energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल सौर ऊर्जा का भाग वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं। परीक्षा में दिन का बादल प्रभाव परावर्तन के रूप में याद रखें। / During day clouds send part of solar energy back to space. Remember daytime cloud effect as reflection in exams.

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ऊष्मा बजट में बादलों का कौन सा प्रभाव रात को सतह को अपेक्षाकृत गर्म रख सकता है?

Which cloud effect in the heat budget can keep the surface relatively warmer at night?

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Correct Answer

A. लंबी तरंग ऊर्जा का प्रतिविकिरणCounter radiation of longwave energy

Explanation

Simple Explanation

बादल पार्थिव विकिरण का कुछ भाग वापस सतह की ओर भेज सकते हैं। परीक्षा में रात के बादल प्रभाव को प्रतिविकिरण से जोड़ें। / Clouds can send part of terrestrial radiation back toward the surface. Link nighttime cloud effect with counter radiation in exams.

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ऊष्मा बजट में सौर स्थिरांक के बजाय वास्तविक सतही ऊर्जा क्यों अलग होती है?

Why is actual surface energy different from the solar constant in the heat budget?

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Correct Answer

A. वायुमंडल परावर्तन प्रकीर्णन और अवशोषण द्वारा ऊर्जा बदलता हैAtmosphere changes energy through reflection scattering and absorption

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊर्जा सतह तक पहुंचने से पहले वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। परीक्षा में सतही ऊर्जा को संशोधित सौर ऊर्जा मानें। / Solar energy is affected by atmospheric processes before reaching the surface. Treat surface energy as modified solar energy in exams.

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ऊष्मा बजट में अवशोषित ऊर्जा का अंततः निर्गत ऊर्जा से संतुलित होना किस बात को रोकता है?

Absorbed energy being balanced by outgoing energy in the heat budget prevents what?

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Correct Answer

A. पृथ्वी का लगातार अनियंत्रित गर्म या ठंडा होनाContinuous uncontrolled warming or cooling of Earth

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकालीन संतुलन पृथ्वी के औसत तापमान को स्थिर बनाए रखता है। परीक्षा में ऊष्मा बजट को ताप स्थिरता से जोड़ें। / Long term balance keeps Earths average temperature stable. Link heat budget with temperature stability in exams.

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किस कथन में ऊष्मा बजट का मध्यम स्तर का सही संख्यात्मक सार है?

Which statement gives the correct medium level numerical summary of the heat budget?

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Correct Answer

A. सौ में पैंतीस परावर्तित पैंसठ अवशोषित और सौ कुल वापसOut of hundred thirty five reflected sixty five absorbed and hundred total returned

Explanation

Simple Explanation

सामान्य मॉडल में पैंतीस परावर्तन और पैंसठ अवशोषण के बाद कुल सौ इकाई वापस संतुलित होती हैं। परीक्षा में तीन संख्याएं साथ याद रखें। / In the common model thirty five reflection and sixty five absorption are balanced by total hundred units returned. Remember the three numbers together.

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यदि कुल अवशोषित ऊर्जा पैंसठ इकाई है तो पृथ्वी तंत्र से ऊष्मा के रूप में निर्गत ऊर्जा कितनी होनी चाहिए ताकि संतुलन बना रहे?

If total absorbed energy is sixty five units how much energy should leave as heat from the Earth system to keep balance?

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाईSixty five units

Explanation

Simple Explanation

अवशोषित पैंसठ इकाई को लंबी अवधि में पैंसठ इकाई ऊष्मा निर्गमन संतुलित करता है। परीक्षा में अवशोषण और ऊष्मा निर्गमन बराबर रखें। / Absorbed sixty five units are balanced by sixty five units of heat output over long time. Keep absorption and heat output equal in exams.

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ऊष्मा बजट में पैंतीस इकाई परावर्तन को दीर्घकालीन ताप संतुलन में क्यों जोड़ा जाता है?

Why is thirty five units of reflection included in long term heat balance?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह पृथ्वी तंत्र में अवशोषित होने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैBecause it returns to space before being absorbed by the Earth system

Explanation

Simple Explanation

परावर्तित ऊर्जा पृथ्वी को गर्म नहीं करती इसलिए उसे कुल निर्गत में गिना जाता है। परीक्षा में परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा दोनों को बाहर जाने वाली ऊर्जा मानें। / Reflected energy does not heat Earth so it is counted in total outgoing. Treat reflected and emitted energy as outgoing components.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी तंत्र की ऊर्जा प्राप्ति का वास्तविक भाग कौन सा है?

Which is the actual energy gain part of the Earth system in heat budget?

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A. परावर्तन के बाद बची अवशोषित ऊर्जाAbsorbed energy remaining after reflection

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जो ऊर्जा परावर्तित नहीं होती और अवशोषित होती है वही पृथ्वी तंत्र का वास्तविक ऊर्जा लाभ है। परीक्षा में ऊर्जा लाभ को अवशोषण से जोड़ें। / Energy that is not reflected and is absorbed is the real energy gain of the Earth system. Link energy gain with absorption in exams.

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किस कारण ऊष्मा बजट में जलवाष्प को महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस घटक माना जाता है?

Why is water vapour considered an important greenhouse component in the heat budget?

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A. यह पार्थिव लंबी तरंग ऊर्जा को अवशोषित करता हैIt absorbs terrestrial longwave energy

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जलवाष्प लंबी तरंग ऊर्जा रोककर पुनर्विकिरण में भाग लेता है। परीक्षा में जलवाष्प को ऊष्मा रोकने वाली गैस मानें। / Water vapour traps longwave energy and takes part in re radiation. Treat water vapour as a heat trapping gas in exams.

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ऊष्मा बजट में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका किससे सबसे अधिक संबंधित है?

The role of carbon dioxide in the heat budget is most related to what?

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A. लंबी तरंग पार्थिव विकिरण का अवशोषणAbsorption of longwave terrestrial radiation

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कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस है जो पार्थिव ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। परीक्षा में इसे लंबी तरंग अवशोषक समझें। / Carbon dioxide is a greenhouse gas that can absorb terrestrial energy. Understand it as a longwave absorber in exams.

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ऊष्मा बजट का अध्ययन मौसम और जलवायु को जोड़ने में कैसे मदद करता है?

How does studying the heat budget help connect weather and climate?

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A. यह ऊर्जा आगमन निर्गमन और वितरण से तापीय दशाएं समझाता हैIt explains thermal conditions through energy input output and distribution

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तापमान और जलवायु ऊर्जा संतुलन से गहराई से जुड़े हैं। परीक्षा में ऊष्मा बजट को जलवायु की आधार अवधारणा मानें। / Temperature and climate are deeply linked with energy balance. Treat heat budget as a basic climate concept in exams.

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ऊष्मा बजट के पूरे क्रम को सही ढंग से कौन सा विकल्प बताता है?

Which option correctly states the complete sequence of the heat budget?

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A. सौर ऊर्जा आती है कुछ परावर्तित होती है कुछ अवशोषित होती है और पृथ्वी लंबी तरंग ऊर्जा लौटाती हैSolar energy arrives some is reflected some is absorbed and Earth returns longwave energy

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ऊष्मा बजट आगत परावर्तन अवशोषण और निर्गमन की पूरी श्रृंखला है। परीक्षा में इसी क्रम से उत्तर लिखें। / Heat budget is the full chain of incoming reflection absorption and outgoing energy. Write answers in this sequence in exams.

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