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Subjects

Class 11 Geography Expert Quiz

Level 85 • 50/50 questions • 25 seconds per question.

Level readiness 50/50 Questions
Time Left 20:50 25 sec/question
RewardsCoins + XP
ModeClassic Quiz
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Question 1 / 50 0 score
Answered 0/50 Correct 0 Time 20:50

सापेक्ष आर्द्रता का मान घट सकता है जबकि वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा समान रहे, इसका सबसे गहरा कारण क्या है?

Relative humidity can decrease even when the actual amount of water vapour in air remains the same. What is the deeper reason?

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Correct Answer

A. संतृप्ति वाष्प दाब तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता हैSaturation vapour pressure increases as temperature rises

Explanation

Simple Explanation

सापेक्ष आर्द्रता वास्तविक वाष्प दाब और संतृप्ति वाष्प दाब के अनुपात पर निर्भर करती है। परीक्षा में तापमान बढ़ने पर \(e_s\) बढ़ना याद रखें। / Relative humidity depends on the ratio of actual vapour pressure to saturation vapour pressure. Exam tip: remember that \(e_s\) rises with temperature.

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ओसांक और वायु तापमान का अंतर बहुत कम होने पर कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है?

When the difference between dew point and air temperature is very small, which conclusion is most appropriate?

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Correct Answer

B. वायु संतृप्ति के निकट हैThe air is close to saturation

Explanation

Simple Explanation

तापमान और ओसांक पास हों तो हवा संतृप्ति के निकट होती है। परीक्षा में ओसांक अंतर को आर्द्रता संकेतक की तरह पढ़ें। / When temperature and dew point are close, air is near saturation. Exam tip: read dew point spread as a humidity indicator.

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यदि किसी वायु द्रव्यमान को बिना नमी जोड़े ठंडा किया जाए तो सापेक्ष आर्द्रता क्यों बढ़ती है?

If an air mass is cooled without adding moisture, why does relative humidity increase?

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Correct Answer

C. क्योंकि संतृप्ति क्षमता घटती हैBecause saturation capacity decreases

Explanation

Simple Explanation

शीतलन से हवा की जलवाष्प धारण क्षमता घटती है और वही नमी अधिक प्रतिशत बन जाती है। परीक्षा में बिना नमी जोड़े भी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ सकती है। / Cooling reduces the vapour holding capacity, so the same moisture becomes a higher percentage. Exam tip: relative humidity can rise without adding moisture.

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वाष्पीकरण की दर में वायु की असंतृप्तता का महत्व क्यों है?

Why is the unsaturation of air important for the rate of evaporation?

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Correct Answer

A. क्योंकि असंतृप्त वायु में अतिरिक्त जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती हैBecause unsaturated air has capacity to accept more water vapour

Explanation

Simple Explanation

जितनी अधिक असंतृप्तता होगी उतना वाष्पीकरण का अवसर अधिक होगा। परीक्षा में वाष्पीकरण को आर्द्रता घाटे से जोड़ें। / Greater unsaturation gives more opportunity for evaporation. Exam tip: connect evaporation with humidity deficit.

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वायु के ऊपर उठने पर संघनन स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया में कौन सा क्रम सही है?

Which sequence is correct when rising air reaches the condensation level?

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Correct Answer

B. विस्तार फिर शीतलन फिर संतृप्ति फिर संघननExpansion then cooling then saturation then condensation

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठती हवा फैलती है और एडियाबैटिक रूप से ठंडी होती है। परीक्षा में आरोहण से बादल बनने का क्रम याद रखें। / Rising air expands and cools adiabatically. Exam tip: remember the sequence by which uplift forms clouds.

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संघनन केंद्रों की उपस्थिति बादल बूंद बनने में क्यों निर्णायक होती है?

Why are condensation nuclei decisive in cloud droplet formation?

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Correct Answer

C. क्योंकि वे जलवाष्प के लिए सूक्ष्म सतह प्रदान करते हैंBecause they provide tiny surfaces for water vapour

Explanation

Simple Explanation

सूक्ष्म कणों पर जलवाष्प आसानी से बूंदों में बदलता है। परीक्षा में धूल, धुआं और लवण कणों की भूमिका लिखें। / Water vapour more easily changes into droplets on tiny particles. Exam tip: mention the role of dust, smoke, and salt particles.

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रात में धरातलीय शीतलन अधिक होने पर ओस बनने की संभावना किस स्थिति में सबसे अधिक होगी?

Under strong night-time surface cooling, in which condition is dew formation most likely?

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Correct Answer

D. शांत हवा और सतह का तापमान ओसांक तक पहुंचनाCalm air and surface temperature reaching dew point

Explanation

Simple Explanation

ओस तब बनती है जब सतह ओसांक तक ठंडी हो जाती है और पास की हवा संतृप्त होती है। परीक्षा में साफ शांत रात को ओस से जोड़ें। / Dew forms when the surface cools to the dew point and nearby air becomes saturated. Exam tip: link clear calm nights with dew.

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विशिष्ट आर्द्रता को सापेक्ष आर्द्रता से अधिक स्थिर माप क्यों माना जा सकता है?

Why can specific humidity be considered a more stable measure than relative humidity?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह तापमान प्रतिशत नहीं बल्कि जलवाष्प द्रव्यमान अनुपात बताती हैBecause it shows mass ratio of water vapour, not a temperature-dependent percentage

Explanation

Simple Explanation

विशिष्ट आर्द्रता वायु में जलवाष्प की द्रव्यमान मात्रा से जुड़ी है। परीक्षा में सापेक्ष और विशिष्ट आर्द्रता को अलग रखें। / Specific humidity is linked with mass amount of water vapour in air. Exam tip: distinguish relative and specific humidity.

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उच्च तापमान और उच्च ओसांक साथ होने पर मौसम अनुभव कैसा होगा?

When high temperature and high dew point occur together, how will the weather feel?

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Correct Answer

B. गर्म और उमस भराHot and muggy

Explanation

Simple Explanation

उच्च ओसांक हवा में वास्तविक नमी अधिक होने का संकेत है। परीक्षा में उमस के लिए तापमान और ओसांक दोनों देखें। / High dew point indicates high actual moisture in air. Exam tip: consider both temperature and dew point for mugginess.

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यदि सतह पर ऊर्जा की कमी हो तो शुष्क हवा होने पर भी वाष्पीकरण सीमित क्यों रह सकता है?

If surface energy is limited, why can evaporation remain limited even in dry air?

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Correct Answer

B. क्योंकि ऊर्जा जल अणुओं को वाष्प अवस्था में ले जाने के लिए जरूरी हैBecause energy is needed to move water molecules into vapour state

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। परीक्षा में नमी घाटे के साथ ऊर्जा उपलब्धता भी लिखें। / Evaporation needs latent heat. Exam tip: mention energy availability along with moisture deficit.

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आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा से कम हो सकता है, इसका सही वैज्ञानिक आधार क्या है?

Moist air can be less dense than dry air. What is the correct scientific basis?

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Correct Answer

A. जलवाष्प का अणुभार शुष्क हवा के औसत अणुभार से कम हैThe molecular weight of water vapour is lower than that of average dry air

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प भारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ भाग को प्रतिस्थापित करता है। परीक्षा में नम हवा को स्वतः भारी न मानें। / Water vapour replaces some heavier nitrogen and oxygen molecules. Exam tip: do not assume moist air is automatically heavier.

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बादल बनने पर भी वर्षा न होना किस कारण से समझाया जा सकता है?

Why may rainfall not occur even after cloud formation?

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Correct Answer

A. क्योंकि बादल बूंदें गिरने योग्य आकार तक नहीं बढ़तींBecause cloud droplets may not grow to falling size

Explanation

Simple Explanation

बादल बूंदों को वर्षा बनने के लिए मिलन या हिम प्रक्रिया से बढ़ना पड़ता है। परीक्षा में बादल निर्माण और वर्षण को अलग चरण मानें। / Cloud droplets must grow through coalescence or ice processes to become rain. Exam tip: treat cloud formation and precipitation as separate stages.

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समुद्र से उठी हवा भूमि पर पहुंचकर अधिक वर्षा क्यों दे सकती है?

Why can air originating over the sea give more rainfall after reaching land?

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Correct Answer

A. क्योंकि समुद्री हवा में नमी स्रोत अधिक होता है और उठान मिलने पर संघनन संभव होता हैBecause maritime air has a strong moisture source and condensation becomes possible with uplift

Explanation

Simple Explanation

समुद्र वाष्पीकरण से हवा को नमी देता है और भूमि पर उठान बादल बना सकता है। परीक्षा में स्रोत क्षेत्र और उठान दोनों लिखें। / Ocean evaporation supplies moisture and uplift over land can form clouds. Exam tip: mention both source region and uplift.

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सतह के पास तापमान उलटाव होने पर कोहरा लंबे समय तक क्यों रह सकता है?

Why can fog persist for a long time under a surface temperature inversion?

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Correct Answer

B. क्योंकि ठंडी नम हवा नीचे फंस जाती है और ऊर्ध्वाधर मिश्रण घटता हैBecause cold moist air is trapped below and vertical mixing decreases

Explanation

Simple Explanation

उलटाव सतह की ठंडी नमी को फैलने नहीं देता। परीक्षा में inversion को fog trapping से जोड़ें। / Inversion prevents cold moist surface air from dispersing. Exam tip: connect inversion with fog trapping.

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वाष्पीकरण के दौरान सतह का ठंडा होना किस ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ा है?

Surface cooling during evaporation is linked with which energy change?

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Correct Answer

B. गुप्त ऊष्मा का अवशोषणAbsorption of latent heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण में जल अणु सतह से ऊर्जा लेते हैं। परीक्षा में evaporative cooling को गुप्त ऊष्मा से जोड़ें। / Water molecules take energy from the surface during evaporation. Exam tip: connect evaporative cooling with latent heat.

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संघनन के दौरान मुक्त गुप्त ऊष्मा ऊर्ध्वाधर वायु गति को कैसे प्रभावित कर सकती है?

How can latent heat released during condensation affect vertical air motion?

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Correct Answer

A. यह उठती हवा को अपेक्षाकृत गर्म रखकर उर्ध्वगमन को सहारा दे सकती हैIt can keep rising air relatively warm and support uplift

Explanation

Simple Explanation

मुक्त ऊष्मा हवा की अस्थिरता और बादल विकास को बढ़ा सकती है। परीक्षा में संघनन को ऊर्जा प्रक्रिया भी मानें। / Released heat can increase instability and cloud development. Exam tip: treat condensation as an energy process too.

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कौन सा कथन पूर्ण आर्द्रता की सीमा को सही दिखाता है?

Which statement correctly shows a limitation of absolute humidity?

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Correct Answer

A. यह तापमान और आयतन परिवर्तन से प्रभावित हो सकती हैIt can be affected by temperature and volume changes

Explanation

Simple Explanation

पूर्ण आर्द्रता वायु के प्रति आयतन जलवाष्प द्रव्यमान को बताती है। परीक्षा में इसे सापेक्ष आर्द्रता से न मिलाएं। / Absolute humidity gives mass of water vapour per volume of air. Exam tip: do not confuse it with relative humidity.

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एक ही सापेक्ष आर्द्रता वाले दो स्थानों में वास्तविक नमी अलग क्यों हो सकती है?

Why can two places with the same relative humidity have different actual moisture?

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Correct Answer

A. क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता तापमान आधारित संतृप्ति क्षमता का प्रतिशत हैBecause relative humidity is a percentage of temperature-based saturation capacity

Explanation

Simple Explanation

समान प्रतिशत अलग तापमान पर अलग वास्तविक जलवाष्प मात्रा दिखा सकता है। परीक्षा में प्रतिशत और वास्तविक मात्रा अलग समझें। / The same percentage at different temperatures can indicate different actual vapour amounts. Exam tip: separate percentage from actual quantity.

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यदि हवा नीचे उतरते हुए संपीड़न से गर्म हो तो संघनन की संभावना क्यों घटती है?

If descending air warms by compression, why does the chance of condensation decrease?

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Correct Answer

B. क्योंकि गर्म होने से संतृप्ति क्षमता बढ़ती है और सापेक्ष आर्द्रता घटती हैBecause warming increases saturation capacity and lowers relative humidity

Explanation

Simple Explanation

अवरोही हवा संतृप्ति से दूर जाती है और प्रायः शुष्कता बढ़ाती है। परीक्षा में उतरती हवा को clear sky से जोड़ें। / Descending air moves away from saturation and often increases dryness. Exam tip: connect descending air with clear sky.

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वाष्पोत्सर्जन को केवल वाष्पीकरण से अलग क्यों माना जाता है?

Why is evapotranspiration considered different from evaporation alone?

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Correct Answer

A. क्योंकि इसमें पौधों से नमी उत्सर्जन भी शामिल होता हैBecause it also includes moisture release from plants

Explanation

Simple Explanation

वाष्पोत्सर्जन में सतही वाष्पीकरण और वनस्पति उत्सर्जन दोनों आते हैं। परीक्षा में जैविक और भौतिक नमी स्रोत साथ लिखें। / Evapotranspiration includes surface evaporation and plant transpiration. Exam tip: mention both biological and physical moisture sources.

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शहरी कोहरे में प्रदूषण कणों की भूमिका किस रूप में समझी जाती है?

How is the role of pollution particles understood in urban fog?

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Correct Answer

C. वे संघनन केंद्र की तरह कार्य करते हैंThey act as condensation nuclei

Explanation

Simple Explanation

धूल और धुएं के कणों पर सूक्ष्म बूंदें बन सकती हैं। परीक्षा में शहरी कोहरा और संघनन केंद्र का संबंध लिखें। / Tiny droplets can form on dust and smoke particles. Exam tip: link urban fog with condensation nuclei.

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निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता में मुख्य परीक्षा योग्य अंतर क्या है?

What is the main exam-worthy difference between absolute humidity and specific humidity?

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Correct Answer

A. निरपेक्ष आर्द्रता द्रव्यमान प्रति आयतन है जबकि विशिष्ट आर्द्रता द्रव्यमान अनुपात हैAbsolute humidity is mass per volume while specific humidity is a mass ratio

Explanation

Simple Explanation

दोनों जलवाष्प बताते हैं पर उनकी इकाई और आधार अलग हैं। परीक्षा में परिभाषा आधारित अंतर लिखें। / Both describe water vapour but their units and bases differ. Exam tip: write the definition-based difference.

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कौन सी स्थिति वाष्पीकरण को सबसे अधिक बढ़ाने वाली संयुक्त परिस्थिति है?

Which condition is the strongest combined situation for enhancing evaporation?

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Correct Answer

B. उच्च तापमान, कम आर्द्रता और तेज हवाHigh temperature, low humidity, and strong wind

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा ऊर्जा देती है, शुष्क हवा क्षमता देती है और हवा नम परत हटाती है। परीक्षा में तीनों कारक साथ याद रखें। / Heat provides energy, dry air provides capacity, and wind removes the moist layer. Exam tip: remember all three factors together.

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पर्वतीय वर्षा में पवनाभिमुख ढाल पर बादल बनने की मुख्य भौतिक शर्त क्या है?

What is the main physical condition for cloud formation on the windward slope in orographic rainfall?

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Correct Answer

B. हवा का पर्वत से टकराकर ऊपर उठना और ठंडा होनाAir being forced upward by mountain and cooling

Explanation

Simple Explanation

पर्वत हवा को ऊपर उठाता है जिससे एडियाबैटिक शीतलन और संघनन होता है। परीक्षा में windward slope को uplift से जोड़ें। / The mountain forces air upward, causing adiabatic cooling and condensation. Exam tip: connect windward slope with uplift.

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वायु में (RH=100%) होने पर भी वर्षा तुरंत क्यों नहीं हो सकती?

Why may rainfall not occur immediately even when air has (RH=100%)?

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Correct Answer

A. क्योंकि संतृप्ति के बाद बूंदों की वृद्धि और उठान की जरूरत रहती हैBecause droplet growth and uplift are still needed after saturation

Explanation

Simple Explanation

संतृप्ति वर्षा की पूर्व शर्त हो सकती है पर गारंटी नहीं। परीक्षा में saturation और precipitation अलग लिखें। / Saturation can be a precondition for rain but not a guarantee. Exam tip: distinguish saturation from precipitation.

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एडियाबैटिक शीतलन में हवा बिना बाहरी ऊष्मा हानि के ठंडी कैसे होती है?

In adiabatic cooling, how does air cool without external heat loss?

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Correct Answer

A. वह फैलते समय आंतरिक ऊर्जा खर्च करती हैIt uses internal energy while expanding

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठती हवा कम दाब में फैलती है और उसका तापमान घटता है। परीक्षा में expansion cooling को याद रखें। / Rising air expands in lower pressure and its temperature falls. Exam tip: remember expansion cooling.

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यदि ठंडी सतह पर नम हवा बार बार संपर्क में आए तो कौन सी स्थानीय घटना अधिक संभावित है?

If moist air repeatedly touches a cold surface, which local phenomenon is more likely?

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Correct Answer

C. संघनन से धुंधला जमावMisty deposit by condensation

Explanation

Simple Explanation

ठंडी सतह के पास हवा ओसांक तक पहुंच सकती है और बूंदें बनाती है। परीक्षा में कांच धुंधलाना जैसे उदाहरण से संघनन समझें। / Air near a cold surface can reach the dew point and form droplets. Exam tip: use misty glass as an example of condensation.

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कोहरा और बादल में मूलभूत समानता क्या है?

What is the fundamental similarity between fog and cloud?

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Correct Answer

A. दोनों में सूक्ष्म जल बूंदें या हिमकण हो सकते हैंBoth may contain tiny water droplets or ice crystals

Explanation

Simple Explanation

कोहरा धरातल के पास बना बादल माना जा सकता है। परीक्षा में अंतर ऊंचाई का और समानता संघनन की लिखें। / Fog can be treated as a cloud near the ground. Exam tip: write height as the difference and condensation as the similarity.

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शीतलन के बिना भी हवा संतृप्त कैसे हो सकती है?

How can air become saturated even without cooling?

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Correct Answer

A. उसमें पर्याप्त जलवाष्प जोड़ दिया जाएBy adding enough water vapour to it

Explanation

Simple Explanation

संतृप्ति शीतलन से या नमी जोड़ने से मिल सकती है। परीक्षा में saturation के दो मार्ग याद रखें। / Saturation can occur by cooling or by adding moisture. Exam tip: remember two routes to saturation.

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बर्फीली सतह पर पाला बनने में कौन सी प्रक्रिया शामिल हो सकती है?

Which process can be involved in frost formation on an icy surface?

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Correct Answer

B. जलवाष्प का सीधे हिम रूप में जमनाDirect deposition of water vapour as ice

Explanation

Simple Explanation

पाला सतह के हिमांक से नीचे होने पर जलवाष्प के हिमकणों में बदलने से बन सकता है। परीक्षा में dew और frost में तापमान अवस्था अलग करें। / Frost can form when vapour changes into ice crystals on a below-freezing surface. Exam tip: distinguish dew and frost by temperature state.

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दोपहर में वास्तविक जलवाष्प लगभग समान रहते हुए भी सापेक्ष आर्द्रता क्यों कम हो सकती है?

Why can relative humidity become lower in the afternoon even when actual vapour remains almost the same?

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Correct Answer

A. दोपहर की गर्मी संतृप्ति वाष्प दाब बढ़ाती हैAfternoon heating raises saturation vapour pressure

Explanation

Simple Explanation

तापमान बढ़ने से हवा अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। परीक्षा में दैनिक तापमान चक्र और (RH) को जोड़ें। / As temperature rises, air can hold more water vapour. Exam tip: link daily temperature cycle with (RH).

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समान जल तापमान पर शांत हवा की तुलना में तेज हवा वाष्पीकरण क्यों बढ़ा सकती है?

At the same water temperature, why can strong wind increase evaporation compared with calm air?

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Correct Answer

A. क्योंकि वह संतृप्त सीमा परत को हटाती हैBecause it removes the saturated boundary layer

Explanation

Simple Explanation

हवा नम परत हटाकर शुष्क हवा का संपर्क बढ़ाती है। परीक्षा में boundary layer प्रभाव को सरल भाषा में लिखें। / Wind removes the moist layer and increases contact with drier air. Exam tip: explain the boundary layer effect simply.

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जलवाष्प को परिवर्ती गैस क्यों कहा जाता है?

Why is water vapour called a variable gas?

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Correct Answer

A. क्योंकि उसकी मात्रा स्थान और समय के अनुसार बहुत बदलती हैBecause its amount changes greatly with place and time

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प की मात्रा तापमान, स्थल और नमी स्रोतों से बदलती है। परीक्षा में इसे स्थायी गैसों से अलग रखें। / Water vapour amount changes with temperature, location, and moisture sources. Exam tip: distinguish it from permanent gases.

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वायुमंडलीय जलवाष्प का अधिकांश भाग निचले क्षोभमंडल में क्यों मिलता है?

Why is most atmospheric water vapour found in the lower troposphere?

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Correct Answer

A. क्योंकि नमी स्रोत धरातल और महासागर के पास हैंBecause moisture sources are near the surface and oceans

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण के मुख्य स्रोत सतह के निकट हैं और ऊपर ठंडी हवा कम नमी रखती है। परीक्षा में स्रोत और तापमान दोनों लिखें। / Main evaporation sources are near the surface and colder upper air holds less moisture. Exam tip: mention both source and temperature.

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यदि हवा संतृप्त है तो अतिरिक्त शीतलन का प्रमुख परिणाम क्या हो सकता है?

If air is saturated, what may be the main result of further cooling?

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Correct Answer

B. संघनन या निक्षेपणCondensation or deposition

Explanation

Simple Explanation

संतृप्त हवा और ठंडी होने पर अतिरिक्त जलवाष्प तरल या हिम रूप में बदल सकता है। परीक्षा में तापमान के अनुसार condensation और deposition अलग करें। / When saturated air cools further, extra vapour may change into liquid or ice. Exam tip: separate condensation and deposition by temperature.

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वाष्प दाब को आर्द्रता अध्ययन में क्यों उपयोगी माना जाता है?

Why is vapour pressure useful in the study of humidity?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह जलवाष्प द्वारा डाले गए आंशिक दाब को व्यक्त करता हैBecause it expresses the partial pressure exerted by water vapour

Explanation

Simple Explanation

वाष्प दाब हवा में जलवाष्प की उपस्थिति का मात्रात्मक संकेत देता है। परीक्षा में actual vapour pressure को moisture amount से जोड़ें। / Vapour pressure gives a quantitative indication of water vapour in air. Exam tip: connect actual vapour pressure with moisture amount.

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यदि (e) वास्तविक वाष्प दाब और \(e_s\) संतृप्त वाष्प दाब है तो (RH) का सही सूत्र कौन सा है?

If (e) is actual vapour pressure and \(e_s\) is saturation vapour pressure, which is the correct formula for (RH)?

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Correct Answer

B. \(RH=\frac{e}{e_s}\times100\)

Explanation

Simple Explanation

सापेक्ष आर्द्रता वास्तविक वाष्प दाब को संतृप्त वाष्प दाब से तुलना करती है। परीक्षा में अंश और हर को उल्टा न करें। / Relative humidity compares actual vapour pressure with saturation vapour pressure. Exam tip: do not invert numerator and denominator.

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वाष्पीकरण और संघनन के बीच ऊष्मा विनिमय का सही मिलान कौन सा है?

Which is the correct matching of heat exchange in evaporation and condensation?

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Correct Answer

C. वाष्पीकरण ऊष्मा लेता है और संघनन ऊष्मा मुक्त करता हैEvaporation absorbs heat and condensation releases heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा अवशोषित और संघनन में मुक्त होती है। परीक्षा में latent heat direction ठीक रखें। / Latent heat is absorbed in evaporation and released in condensation. Exam tip: keep the direction of latent heat correct.

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यदि किसी क्षेत्र में बादल आधार अचानक नीचे आ जाए तो इसका संभावित आर्द्रता संकेत क्या है?

If cloud base suddenly becomes lower in an area, what moisture indication is likely?

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Correct Answer

A. हवा को संतृप्ति तक पहुंचने के लिए कम उठान चाहिएAir needs less uplift to reach saturation

Explanation

Simple Explanation

कम cloud base अक्सर अधिक नमी या कम तापमान ओसांक अंतर से जुड़ा होता है। परीक्षा में lifting condensation level को नमी संकेतक मानें। / A lower cloud base is often linked with more moisture or a smaller temperature-dew point spread. Exam tip: use lifting condensation level as a moisture indicator.

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किस स्थिति में सतह पर जल उपलब्ध होने पर भी वाष्पीकरण बहुत धीमा होगा?

In which condition will evaporation be very slow even if surface water is available?

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Correct Answer

A. कम तापमान, उच्च आर्द्रता और शांत हवाLow temperature, high humidity, and calm air

Explanation

Simple Explanation

ठंडी, नम और शांत वायु वाष्पीकरण की तीन मुख्य सहायक स्थितियों को कमजोर करती है। परीक्षा में limiting factors साथ देखें। / Cold, moist, and calm air weakens three major supporting conditions of evaporation. Exam tip: consider limiting factors together.

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सापेक्ष आर्द्रता को वर्षा संभावना के समान मानना गलत क्यों है?

Why is it wrong to treat relative humidity as the same as rainfall probability?

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Correct Answer

A. क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता केवल संतृप्ति के निकटता बताती हैBecause relative humidity only shows closeness to saturation

Explanation

Simple Explanation

वर्षा के लिए उठान, बूंद वृद्धि और बादल संरचना भी आवश्यक हैं। परीक्षा में (RH) को rain chance न लिखें। / Rain also requires uplift, droplet growth, and cloud structure. Exam tip: do not write (RH) as rain chance.

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समुद्री सतह से वाष्पीकरण में लवणता का अप्रत्यक्ष प्रभाव कैसे हो सकता है?

How can salinity indirectly affect evaporation from a sea surface?

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Correct Answer

A. लवणता जल के वाष्प दाब को थोड़ा घटा सकती हैSalinity can slightly reduce the vapour pressure of water

Explanation

Simple Explanation

घुले लवण शुद्ध जल की तुलना में वाष्प दाब को कम कर सकते हैं। परीक्षा में तापमान और हवा को प्रमुख कारक मानें। / Dissolved salts can reduce vapour pressure compared with pure water. Exam tip: still treat temperature and wind as major factors.

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धुंध और कोहरे में मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है?

On what basis is the main difference between mist and fog made?

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Correct Answer

A. दृश्यता की सीमाRange of visibility

Explanation

Simple Explanation

दोनों सूक्ष्म बूंदों से बन सकते हैं पर कोहरे में दृश्यता अधिक घटती है। परीक्षा में visibility criterion याद रखें। / Both may form from tiny droplets, but fog reduces visibility more. Exam tip: remember the visibility criterion.

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ऊंचाई बढ़ने पर जलवाष्प घटने से मौसम विज्ञान में क्या प्रभाव पड़ता है?

What meteorological effect follows from the decrease of water vapour with height?

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Correct Answer

A. ऊपरी शुष्क परतें बादल विकास और विकिरण संतुलन को प्रभावित कर सकती हैंUpper dry layers can affect cloud development and radiation balance

Explanation

Simple Explanation

ऊर्ध्वाधर नमी वितरण बादल और ऊर्जा संतुलन दोनों को प्रभावित करता है। परीक्षा में vertical humidity को मौसम विश्लेषण से जोड़ें। / Vertical moisture distribution affects both clouds and energy balance. Exam tip: connect vertical humidity with weather analysis.

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गर्म जल सतह के ऊपर ठंडी हवा आने पर वाष्प कोहरा कैसे बन सकता है?

How can evaporation fog form when cold air moves over a warm water surface?

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Correct Answer

A. गर्म जल से नमी मिलती है और ठंडी हवा जल्दी संतृप्त होती हैWarm water supplies moisture and cold air saturates quickly

Explanation

Simple Explanation

तापमान अंतर और नमी आपूर्ति मिलकर सतह के पास संघनन कराते हैं। परीक्षा में इसे steam fog जैसे उदाहरण से समझें। / Temperature contrast and moisture supply cause condensation near the surface. Exam tip: understand it through steam fog.

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वायु में जलवाष्प बढ़ने पर रात्रिकालीन तापमान गिरावट कम क्यों हो सकती है?

Why can an increase in water vapour reduce night-time temperature fall?

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Correct Answer

A. क्योंकि जलवाष्प दीर्घतरंग विकिरण को अवशोषित करता हैBecause water vapour absorbs longwave radiation

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जलवाष्प हरितगृह प्रभाव में योगदान देता है और सतह की ऊष्मा हानि घटा सकता है। परीक्षा में आर्द्र रातें अपेक्षाकृत गर्म याद रखें। / Water vapour contributes to the greenhouse effect and can reduce surface heat loss. Exam tip: remember that humid nights are relatively warmer.

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संघनन से पहले हवा को ओसांक तक ठंडा करने में कौन सा तंत्र सबसे सामान्य है?

Which mechanism is most commonly involved in cooling air to the dew point before condensation?

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A. वायु का ऊपर उठना और फैलनाAir rising and expanding

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ऊर्ध्वाधर उठान से हवा फैलकर ठंडी होती है और ओसांक तक पहुंच सकती है। परीक्षा में uplift cooling को बादल निर्माण से जोड़ें। / Vertical uplift makes air expand and cool to the dew point. Exam tip: connect uplift cooling with cloud formation.

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किस स्थिति में ओस के बजाय पाला बनने की संभावना अधिक है?

In which situation is frost more likely than dew?

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A. सतह तापमान हिमांक से नीचे और हवा में पर्याप्त नमीSurface temperature below freezing and enough moisture in air

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पाला बनने के लिए ठंडी सतह और जलवाष्प दोनों चाहिए। परीक्षा में frost को freezing surface से जोड़ें। / Frost needs both a cold surface and water vapour. Exam tip: connect frost with a freezing surface.

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आर्द्रता मापने में मानसून क्षेत्र का अध्ययन क्यों विशेष महत्व रखता है?

Why is humidity measurement especially important in the study of monsoon regions?

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A. क्योंकि नमी आपूर्ति, बादल और वर्षा की तीव्रता मानसून में प्रमुख हैंBecause moisture supply, clouds, and rainfall intensity are central in monsoon

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मानसून वर्षा नमी प्रवाह और संघनन पर बहुत निर्भर करती है। परीक्षा में monsoon humidity को rainfall mechanism से जोड़ें। / Monsoon rainfall strongly depends on moisture flow and condensation. Exam tip: connect monsoon humidity with rainfall mechanism.

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यदि हवा में वास्तविक वाष्प दाब (12) और संतृप्त वाष्प दाब (24) हो तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी?

If actual vapour pressure is (12) and saturation vapour pressure is (24), what will be the relative humidity?

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B. (50%)

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\(RH=\frac{12}{24}\times100=50%\) होता है। परीक्षा में सूत्र लगाते समय वास्तविक वाष्प दाब को ऊपर रखें। / \(RH=\frac{12}{24}\times100=50%\). Exam tip: place actual vapour pressure in the numerator.

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Class 11 Geography Quiz FAQs

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