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Subjects

Class 11 Geography Medium Quiz

Level 68 • 50/50 questions • 35 seconds per question.

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

पृथ्वी के ऊष्मा बजट में आने वाली ऊर्जा और जाने वाली ऊर्जा का संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is the balance between incoming and outgoing energy important in Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. यह जलवायु को दीर्घकालिक रूप से स्थिर रखने में मदद करता हैIt helps keep climate stable in the long term

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट में संतुलन पृथ्वी के औसत तापमान को नियंत्रित करता है। परीक्षा में इसे ताप संतुलन की मूल अवधारणा मानें। / Balance in the heat budget controls Earth's average temperature. Exam tip: treat it as the basic idea of thermal balance.

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सूर्य से आने वाला विकिरण लघु तरंग और पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण दीर्घ तरंग क्यों होता है?

Why is incoming solar radiation shortwave and outgoing terrestrial radiation longwave?

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Correct Answer

A. सूर्य का तापमान पृथ्वी से बहुत अधिक होता हैThe Sun has a much higher temperature than Earth

Explanation

Simple Explanation

अधिक ताप वाले पिंड छोटी तरंगदैर्ध्य वाली ऊर्जा अधिक उत्सर्जित करते हैं। परीक्षा में तापमान और तरंगदैर्ध्य का संबंध याद रखें। / Hotter bodies emit energy of shorter wavelength. Exam tip: remember the relation between temperature and wavelength.

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अल्बीडो बढ़ने पर पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है?

What happens to available heat at Earth's surface when albedo increases?

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Correct Answer

A. उपलब्ध ऊष्मा घटती हैAvailable heat decreases

Explanation

Simple Explanation

अधिक अल्बीडो का अर्थ अधिक परावर्तन और कम अवशोषण है। परीक्षा में अल्बीडो को सतह की चमक से जोड़ें। / Higher albedo means more reflection and less absorption. Exam tip: connect albedo with surface brightness.

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बादलों की अधिक मात्रा दिन में सतह को ठंडा लेकिन रात में अपेक्षाकृत गर्म क्यों रख सकती है?

Why can more clouds cool the surface by day but keep it relatively warm at night?

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Correct Answer

A. वे दिन में सौर ऊर्जा परावर्तित और रात में दीर्घ तरंग ऊष्मा रोकते हैंThey reflect solar energy by day and trap longwave heat at night

Explanation

Simple Explanation

बादल ऊष्मा बजट में परावर्तक और अवरोधक दोनों भूमिका निभाते हैं। परीक्षा में बादलों की दोहरी भूमिका याद रखें। / Clouds act both as reflectors and barriers in the heat budget. Exam tip: remember the dual role of clouds.

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पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा बाद में मुख्यतः किस रूप में निकलती है?

Solar energy absorbed by Earth's surface is later emitted mainly in which form?

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

धरातल गर्म होकर दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में ऊर्जा छोड़ता है। परीक्षा में surface emission को terrestrial radiation से जोड़ें। / The heated ground emits energy as longwave radiation. Exam tip: connect surface emission with terrestrial radiation.

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यदि किसी क्षेत्र की सतह गहरे रंग की हो तो उसके ऊष्मा बजट में क्या परिवर्तन अधिक संभव है?

If an area's surface is dark coloured what change is more likely in its heat budget?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा का अवशोषण बढ़ेगाAbsorption of solar energy will increase

Explanation

Simple Explanation

गहरी सतहें कम परावर्तन और अधिक अवशोषण करती हैं। परीक्षा में dark colour को low albedo से जोड़ें। / Dark surfaces reflect less and absorb more. Exam tip: connect dark colour with low albedo.

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उच्च अक्षांशों में ऊष्मा घाटा होने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason for heat deficit in higher latitudes?

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Correct Answer

A. सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं और ऊर्जा फैल जाती हैSun rays are oblique and energy spreads out

Explanation

Simple Explanation

तिरछी किरणों से प्रति इकाई क्षेत्र ऊर्जा कम मिलती है। परीक्षा में अक्षांश और सूर्यातप का संबंध याद रखें। / Oblique rays give less energy per unit area. Exam tip: remember the relation between latitude and insolation.

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निम्न अक्षांशों में ऊष्मा अधिशेष क्यों पाया जाता है?

Why is heat surplus found in low latitudes?

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Correct Answer

A. सूर्य किरणें अधिक सीधी पड़ती हैंSun rays fall more directly

Explanation

Simple Explanation

सीधी किरणें कम क्षेत्र में अधिक ऊर्जा केंद्रित करती हैं। परीक्षा में low latitude को high insolation से जोड़ें। / Direct rays concentrate more energy over a smaller area. Exam tip: connect low latitude with high insolation.

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ऊष्मा बजट में वायुमंडल को ऊर्जा फिल्टर क्यों कहा जा सकता है?

Why can the atmosphere be called an energy filter in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह विकिरण को अवशोषित परावर्तित और प्रकीर्णित करता हैIt absorbs reflects and scatters radiation

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल सौर और स्थलीय विकिरण दोनों को प्रभावित करता है। परीक्षा में इसे radiation filter समझें। / The atmosphere affects both solar and terrestrial radiation. Exam tip: understand it as a radiation filter.

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स्थलीय विकिरण का कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित होने से क्या होता है?

What happens when some terrestrial radiation is absorbed by the atmosphere?

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Correct Answer

A. निचले वायुमंडल का ताप बनाए रखने में सहायता मिलती हैIt helps maintain the temperature of the lower atmosphere

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित कर ताप बनाए रखती हैं। परीक्षा में इसे प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव से जोड़ें। / Greenhouse gases absorb longwave radiation and maintain temperature. Exam tip: connect it with the natural greenhouse effect.

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पृथ्वी का ऊष्मा बजट लंबे समय में लगभग संतुलित माना जाता है क्योंकि क्या होता है?

Earth's heat budget is considered nearly balanced in the long run because what happens?

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Correct Answer

A. कुल प्राप्त ऊर्जा और कुल उत्सर्जित ऊर्जा लगभग बराबर रहती हैंTotal received energy and total emitted energy remain nearly equal

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकालीन औसत में पृथ्वी की ऊर्जा आवक और जावक संतुलित रहती हैं। परीक्षा में global balance को annual average से जोड़ें। / In long-term average Earth's energy input and output stay balanced. Exam tip: connect global balance with annual average.

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सौर विकिरण का प्रकीर्णन पृथ्वी के ऊष्मा बजट को कैसे प्रभावित करता है?

How does scattering of solar radiation affect Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. यह ऊर्जा की दिशा बदलकर सतह तक पहुंचने वाली मात्रा को प्रभावित करता हैIt changes energy direction and affects the amount reaching the surface

Explanation

Simple Explanation

प्रकीर्णन से विकिरण अलग अलग दिशाओं में फैलता है। परीक्षा में scattering को atmosphere particles से जोड़ें। / Scattering spreads radiation in different directions. Exam tip: connect scattering with atmospheric particles.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा अधिशेष वाले क्षेत्र और ऊर्जा घाटे वाले क्षेत्र कैसे जुड़े होते हैं?

How are energy surplus regions and energy deficit regions connected in the heat budget?

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Correct Answer

A. वायु और महासागरीय धाराएं ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैंWinds and ocean currents transfer heat

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय और महासागरीय संचरण ऊष्मा को कम और अधिक ताप वाले क्षेत्रों में बांटता है। परीक्षा में heat transfer को winds and currents से जोड़ें। / Atmospheric and oceanic circulation distribute heat between warmer and cooler areas. Exam tip: connect heat transfer with winds and currents.

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कौन सा कथन पृथ्वी के ऊष्मा बजट को सबसे सही ढंग से बताता है?

Which statement best describes Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. यह सौर ऊर्जा की प्राप्ति और पृथ्वी से ऊर्जा हानि का लेखा हैIt is the account of receiving solar energy and losing energy from Earth

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट ऊर्जा आवक और जावक का संतुलित विवरण है। परीक्षा में budget शब्द को energy account मानें। / Heat budget is a balanced account of energy input and output. Exam tip: treat the word budget as energy account.

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यदि हिमाच्छादन बढ़ जाए तो पृथ्वी के अल्बीडो और ताप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

If snow cover increases what may happen to Earth's albedo and temperature?

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Correct Answer

A. अल्बीडो बढ़ेगा और सतह का ताप घट सकता हैAlbedo will increase and surface temperature may fall

Explanation

Simple Explanation

हिम अधिक प्रकाश परावर्तित करता है जिससे अवशोषण कम हो सकता है। परीक्षा में snow cover को high albedo से जोड़ें। / Snow reflects more light and may reduce absorption. Exam tip: connect snow cover with high albedo.

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ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से ऊष्मा बजट में कौन सा बदलाव हो सकता है?

What change may occur in the heat budget when greenhouse gases increase?

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग विकिरण का अधिक अवशोषण हो सकता हैMore longwave radiation may be absorbed

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी से निकली ऊष्मा का कुछ भाग रोकती हैं। परीक्षा में greenhouse gases को outgoing radiation से जोड़ें। / Greenhouse gases trap some heat emitted from Earth. Exam tip: connect greenhouse gases with outgoing radiation.

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वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण के अवशोषण का एक प्रभाव क्या है?

What is one effect of absorption of solar radiation by the atmosphere?

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Correct Answer

A. वायुमंडल का कुछ भाग सीधे गर्म होता हैA part of the atmosphere is heated directly

Explanation

Simple Explanation

ओजोन जलवाष्प और धूल जैसे घटक कुछ ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं। परीक्षा में atmospheric absorption को ऊर्जा नियंत्रण से जोड़ें। / Components like ozone water vapour and dust can absorb some energy. Exam tip: connect atmospheric absorption with energy control.

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ओजोन परत सौर विकिरण के किस भाग को अधिक प्रभावित करती है?

Which part of solar radiation is most affected by the ozone layer?

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Correct Answer

A. पराबैंगनी विकिरणUltraviolet radiation

Explanation

Simple Explanation

ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का महत्वपूर्ण अवशोषण करती है। परीक्षा में ozone को ultraviolet absorption से जोड़ें। / The ozone layer significantly absorbs ultraviolet rays. Exam tip: connect ozone with ultraviolet absorption.

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पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान किससे जुड़ा है?

Exchange of heat between Earth's surface and atmosphere is linked with what?

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Correct Answer

A. विकिरण संवहन और गुप्त ऊष्मा जैसी प्रक्रियाओं सेProcesses like radiation convection and latent heat

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा कई प्रक्रियाओं से धरातल और वायुमंडल में चलती है। परीक्षा में heat exchange को multiple processes से जोड़ें। / Heat moves between surface and atmosphere through many processes. Exam tip: connect heat exchange with multiple processes.

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गुप्त ऊष्मा ऊष्मा बजट में कब महत्वपूर्ण बनती है?

When does latent heat become important in the heat budget?

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Correct Answer

A. जल के वाष्पीकरण और संघनन के दौरानDuring evaporation and condensation of water

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण में ऊष्मा संग्रहित और संघनन में मुक्त होती है। परीक्षा में latent heat को water cycle से जोड़ें। / Heat is stored during evaporation and released during condensation. Exam tip: connect latent heat with the water cycle.

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ऊष्मा बजट समझने में महासागरों का अध्ययन क्यों उपयोगी है?

Why is the study of oceans useful for understanding the heat budget?

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Correct Answer

A. महासागर ऊष्मा को संग्रहित और स्थानांतरित करते हैंOceans store and transfer heat

Explanation

Simple Explanation

जल की ऊष्मा धारिता अधिक होती है और धाराएं ऊष्मा फैलाती हैं। परीक्षा में ocean heat storage याद रखें। / Water has high heat capacity and currents distribute heat. Exam tip: remember ocean heat storage.

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किस स्थिति में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति हो सकती है?

In which situation may Earth's average temperature tend to increase?

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Correct Answer

A. जब ऊर्जा अवशोषण ऊर्जा उत्सर्जन से अधिक होWhen energy absorption is greater than energy emission

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा अधिशेष तापमान बढ़ाने की दिशा में काम करता है। परीक्षा में positive energy balance को warming से जोड़ें। / Energy surplus works toward raising temperature. Exam tip: connect positive energy balance with warming.

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यदि कोई सतह अधिक ऊर्जा परावर्तित करती है तो उसका ऊष्मीय व्यवहार कैसा होगा?

If a surface reflects more energy what will its thermal behaviour be like?

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Correct Answer

A. वह कम ऊर्जा अवशोषित कर अपेक्षाकृत कम गर्म होगीIt will absorb less energy and become relatively less warm

Explanation

Simple Explanation

अधिक परावर्तन से सतह तक बची हुई ऊर्जा कम रहती है। परीक्षा में high reflection को low heating से जोड़ें। / Higher reflection leaves less energy for the surface. Exam tip: connect high reflection with low heating.

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स्थलीय विकिरण का अंतरिक्ष में निकल जाना पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है?

Why is the escape of terrestrial radiation to space necessary for Earth?

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Correct Answer

A. यह अतिरिक्त ऊष्मा हटाकर ताप संतुलन बनाता हैIt removes excess heat and maintains thermal balance

Explanation

Simple Explanation

जाने वाली ऊर्जा पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। परीक्षा में outgoing longwave को cooling mechanism मानें। / Outgoing energy prevents Earth from becoming excessively hot. Exam tip: treat outgoing longwave as a cooling mechanism.

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कौन सा युग्म ऊष्मा बजट की प्रक्रियाओं से सही मेल खाता है?

Which pair is correctly matched with heat budget processes?

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Correct Answer

A. अल्बीडो परावर्तनAlbedo reflection

Explanation

Simple Explanation

अल्बीडो किसी सतह की परावर्तक क्षमता बताता है। परीक्षा में albedo equals reflection capacity याद रखें। / Albedo shows the reflecting capacity of a surface. Exam tip: remember albedo equals reflection capacity.

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सूर्यातप का धरातल तक कम पहुंचना किस कारण हो सकता है?

What may cause less insolation to reach the ground?

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Correct Answer

A. घने बादल और वायुमंडलीय धूलThick clouds and atmospheric dust

Explanation

Simple Explanation

बादल और धूल विकिरण को परावर्तित प्रकीर्णित या अवशोषित कर सकते हैं। परीक्षा में cloud cover को lower insolation से जोड़ें। / Clouds and dust can reflect scatter or absorb radiation. Exam tip: connect cloud cover with lower insolation.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी की सतह को प्राप्तकर्ता और उत्सर्जक दोनों क्यों कहा जाता है?

Why is Earth's surface called both a receiver and an emitter in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह सौर ऊर्जा प्राप्त करती है और दीर्घ तरंग ऊर्जा छोड़ती हैIt receives solar energy and emits longwave energy

Explanation

Simple Explanation

धरातल सौर विकिरण अवशोषित कर स्थलीय विकिरण उत्सर्जित करता है। परीक्षा में surface को receiver and emitter समझें। / The surface absorbs solar radiation and emits terrestrial radiation. Exam tip: understand the surface as receiver and emitter.

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रात में साफ आकाश होने पर तापमान तेजी से क्यों गिर सकता है?

Why can temperature fall quickly under a clear sky at night?

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग ऊष्मा आसानी से अंतरिक्ष में निकल जाती हैLongwave heat escapes easily to space

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश में बादलों द्वारा ऊष्मा रोकने की क्षमता कम होती है। परीक्षा में clear night को rapid cooling से जोड़ें। / Under a clear sky there is less cloud trapping of heat. Exam tip: connect clear night with rapid cooling.

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किस प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह से गर्म वायु ऊपर उठकर ऊष्मा ले जाती है?

In which process does warm air rise from Earth's surface and carry heat upward?

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Correct Answer

A. संवहनConvection

Explanation

Simple Explanation

संवहन में गर्म हल्की वायु ऊपर उठती है और ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। परीक्षा में convection को vertical heat transfer से जोड़ें। / In convection warm lighter air rises and transfers heat. Exam tip: connect convection with vertical heat transfer.

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जलवाष्प पृथ्वी के ऊष्मा बजट में किस प्रकार सक्रिय है?

How is water vapour active in Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. यह दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम हैIt can absorb longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प एक प्रभावी ग्रीनहाउस घटक है। परीक्षा में water vapour को heat trapping से जोड़ें। / Water vapour is an effective greenhouse component. Exam tip: connect water vapour with heat trapping.

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स्थानीय ऊष्मा बजट पर भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रभाव क्यों पड़ सकता है?

Why can land use change affect the local heat budget?

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Correct Answer

A. यह सतह के अल्बीडो और अवशोषण को बदल सकता हैIt can change surface albedo and absorption

Explanation

Simple Explanation

वन कटाई या शहरीकरण से सतह की परावर्तन और ऊष्मा संग्रह क्षमता बदलती है। परीक्षा में land surface को local temperature से जोड़ें। / Deforestation or urbanisation changes surface reflection and heat storage. Exam tip: connect land surface with local temperature.

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शहरी क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा संग्रह किस कारण हो सकता है?

Why may urban areas store more heat?

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Correct Answer

A. कंक्रीट और डामर जैसी सतहें अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैंSurfaces like concrete and asphalt absorb more heat

Explanation

Simple Explanation

शहरी पदार्थ कम परावर्तन और अधिक ऊष्मा संग्रह दिखा सकते हैं। परीक्षा में urban heat को surface material से जोड़ें। / Urban materials may show lower reflection and higher heat storage. Exam tip: connect urban heat with surface material.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में संतुलन के बावजूद अलग अलग स्थानों पर तापमान अलग क्यों होता है?

Despite Earth's heat budget balance why do temperatures differ from place to place?

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Correct Answer

A. स्थानीय ऊर्जा प्राप्ति और हानि अलग अलग होती हैLocal energy gain and loss vary

Explanation

Simple Explanation

वैश्विक संतुलन का अर्थ स्थानीय समानता नहीं है। परीक्षा में global balance और local variation अलग रखें। / Global balance does not mean local equality. Exam tip: keep global balance and local variation separate.

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ऊष्मा बजट में सूर्य से ऊर्जा प्राप्ति को कौन सी प्रक्रिया घटा सकती है?

Which process can reduce the receipt of solar energy in the heat budget?

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Correct Answer

A. बादलों द्वारा परावर्तनReflection by clouds

Explanation

Simple Explanation

बादल आने वाली सौर ऊर्जा का हिस्सा वापस अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। परीक्षा में cloud reflection को incoming energy loss समझें। / Clouds can send part of incoming solar energy back to space. Exam tip: understand cloud reflection as incoming energy loss.

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विकिरण संतुलन में सकारात्मक मान सामान्यतः किस स्थिति को दिखाता है?

A positive value in radiation balance generally shows which condition?

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Correct Answer

A. प्राप्त ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक हैReceived energy is greater than emitted energy

Explanation

Simple Explanation

सकारात्मक संतुलन ऊष्मा अधिशेष का संकेत दे सकता है। परीक्षा में positive balance को energy gain से जोड़ें। / A positive balance may indicate heat surplus. Exam tip: connect positive balance with energy gain.

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विकिरण संतुलन में नकारात्मक मान किसका संकेत हो सकता है?

A negative value in radiation balance may indicate what?

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Correct Answer

A. ऊर्जा हानि ऊर्जा प्राप्ति से अधिक हैEnergy loss is greater than energy gain

Explanation

Simple Explanation

नकारात्मक संतुलन ऊष्मा घाटे और शीतलन से जुड़ सकता है। परीक्षा में negative balance को energy loss से जोड़ें। / A negative balance can be linked with heat deficit and cooling. Exam tip: connect negative balance with energy loss.

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पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा में कमी होने पर दिन का तापमान क्यों घट सकता है?

Why may daytime temperature decrease when less energy reaches Earth's surface?

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Correct Answer

A. सतह का अवशोषण कम हो जाता हैSurface absorption decreases

Explanation

Simple Explanation

कम सूर्यातप से सतह कम गर्म होती है। परीक्षा में surface temperature को received insolation से जोड़ें। / With less insolation the surface heats less. Exam tip: connect surface temperature with received insolation.

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ऊष्मा बजट में ग्रीनहाउस प्रभाव को पूर्णतः हानिकारक कहना क्यों गलत है?

Why is it wrong to call the greenhouse effect completely harmful in the heat budget?

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Correct Answer

A. प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव पृथ्वी को जीवन योग्य गर्म रखता हैThe natural greenhouse effect keeps Earth warm enough for life

Explanation

Simple Explanation

प्राकृतिक स्तर पर यह तापमान को संतुलित रखने में सहायक है। परीक्षा में natural and enhanced greenhouse effect में अंतर रखें। / At a natural level it helps maintain balanced temperature. Exam tip: distinguish natural and enhanced greenhouse effect.

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वायुमंडलीय कणों की वृद्धि से सौर विकिरण पर क्या प्रभाव हो सकता है?

What may happen to solar radiation when atmospheric particles increase?

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Correct Answer

A. प्रकीर्णन और परावर्तन बढ़ सकते हैंScattering and reflection may increase

Explanation

Simple Explanation

कण incoming radiation की दिशा और मात्रा को बदल सकते हैं। परीक्षा में aerosols को radiation modification से जोड़ें। / Particles can change the direction and amount of incoming radiation. Exam tip: connect aerosols with radiation modification.

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ऊष्मा बजट और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध समझने में कौन सा विचार सबसे उपयोगी है?

Which idea is most useful for understanding the link between heat budget and climate change?

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Correct Answer

A. ऊर्जा असंतुलन तापमान परिवर्तन ला सकता हैEnergy imbalance can cause temperature change

Explanation

Simple Explanation

जब आवक और जावक ऊर्जा में अंतर बदलता है तो तापमान प्रभावित होता है। परीक्षा में climate change को energy imbalance से जोड़ें। / When the difference between incoming and outgoing energy changes temperature is affected. Exam tip: connect climate change with energy imbalance.

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समताप मंडल में ओजोन द्वारा ऊर्जा अवशोषण किस अर्थ में ऊष्मा बजट से जुड़ा है?

How is energy absorption by ozone in the stratosphere linked with the heat budget?

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Correct Answer

A. यह आने वाले सौर विकिरण के एक भाग को वायुमंडल में ही रोकता हैIt retains part of incoming solar radiation within the atmosphere

Explanation

Simple Explanation

ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर वायुमंडलीय ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करता है। परीक्षा में ozone को incoming radiation absorption से जोड़ें। / Ozone absorbs ultraviolet radiation and affects atmospheric energy balance. Exam tip: connect ozone with incoming radiation absorption.

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किस विकल्प में ऊष्मा बजट की सही दिशा दिखाई गई है?

Which option shows the correct direction in the heat budget?

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Correct Answer

A. सूर्य से पृथ्वी तक लघु तरंग और पृथ्वी से अंतरिक्ष तक दीर्घ तरंगShortwave from Sun to Earth and longwave from Earth to space

Explanation

Simple Explanation

आने वाला विकिरण सौर लघु तरंग और जाने वाला विकिरण स्थलीय दीर्घ तरंग होता है। परीक्षा में direction and wavelength साथ याद रखें। / Incoming radiation is solar shortwave and outgoing radiation is terrestrial longwave. Exam tip: remember direction and wavelength together.

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ऊष्मा बजट में सतह की नमी का महत्व किस कारण है?

Why is surface moisture important in the heat budget?

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Correct Answer

A. वाष्पीकरण में ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित होती हैEnergy is stored as latent heat during evaporation

Explanation

Simple Explanation

गीली सतह की ऊर्जा का भाग वाष्पीकरण में खर्च होता है। परीक्षा में moisture को latent heat process से जोड़ें। / Part of energy over a wet surface is used in evaporation. Exam tip: connect moisture with latent heat process.

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ऊष्मा बजट में असमान ताप वितरण से वायुमंडल में क्या उत्पन्न होता है?

What is produced in the atmosphere due to unequal heat distribution in the heat budget?

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Correct Answer

A. दाब भिन्नता और पवनेंPressure differences and winds

Explanation

Simple Explanation

असमान ऊष्मन से दाब में अंतर बनता है और पवनें चलती हैं। परीक्षा में unequal heating को wind formation से जोड़ें। / Unequal heating creates pressure differences and winds. Exam tip: connect unequal heating with wind formation.

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यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी के दैनिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

If there were no atmosphere what could happen to Earth's daily temperature range?

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Correct Answer

A. तापांतर बहुत अधिक हो सकता हैTemperature range could become very large

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल ऊष्मा को नियंत्रित कर अत्यधिक गर्मी और ठंड को कम करता है। परीक्षा में atmosphere को thermal blanket समझें। / The atmosphere regulates heat and reduces extreme heating and cooling. Exam tip: understand atmosphere as a thermal blanket.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी का दीर्घकालिक ताप संतुलन किस बात पर निर्भर करता है?

On what does Earth's long-term thermal balance in the heat budget depend?

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Correct Answer

A. ऊर्जा आवक और जावक के लगभग बराबर रहने परOn energy input and output remaining nearly equal

Explanation

Simple Explanation

ताप संतुलन तब रहता है जब पृथ्वी जितनी ऊर्जा लेती है उतनी ही लगभग छोड़ती है। परीक्षा में long-term balance को input-output equality से जोड़ें। / Thermal balance exists when Earth emits nearly as much energy as it receives. Exam tip: connect long-term balance with input-output equality.

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कौन सा उदाहरण कम अल्बीडो और अधिक अवशोषण को दिखाता है?

Which example shows low albedo and high absorption?

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Correct Answer

A. काला डामर मार्गBlack asphalt road

Explanation

Simple Explanation

काला डामर अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित करता है और कम परावर्तित करता है। परीक्षा में asphalt को urban heat से भी जोड़ें। / Black asphalt absorbs more solar energy and reflects less. Exam tip: also connect asphalt with urban heat.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा के क्षैतिज स्थानांतरण की जरूरत क्यों होती है?

Why is horizontal transfer of energy needed in the heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि कुछ क्षेत्र ऊष्मा अधिशेष और कुछ क्षेत्र ऊष्मा घाटे में होते हैंBecause some regions have heat surplus and others have heat deficit

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल और महासागर ऊष्मा को अधिशेष क्षेत्रों से घाटे वाले क्षेत्रों तक ले जाते हैं। परीक्षा में horizontal transfer को global circulation से जोड़ें। / Atmosphere and oceans carry heat from surplus areas to deficit areas. Exam tip: connect horizontal transfer with global circulation.

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किस कारण रेतीले मरुस्थल में दिन और रात का तापांतर अधिक हो सकता है?

Why can sandy deserts have a large day and night temperature range?

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A. कम नमी और साफ आकाश से ऊष्मा जल्दी मिलती और निकलती हैLow moisture and clear sky allow heat to gain and escape quickly

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शुष्क और साफ स्थितियों में दिन में गर्मी और रात में शीतलन तेज होता है। परीक्षा में desert range को low humidity से जोड़ें। / In dry and clear conditions heating by day and cooling by night are rapid. Exam tip: connect desert range with low humidity.

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ऊष्मा बजट का अध्ययन मौसम और जलवायु दोनों के लिए क्यों उपयोगी है?

Why is studying the heat budget useful for both weather and climate?

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A. क्योंकि ऊर्जा संतुलन तापमान दबाव और पवनों को प्रभावित करता हैBecause energy balance affects temperature pressure and winds

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ऊर्जा का वितरण वायुमंडलीय दशाओं का आधार बनता है। परीक्षा में heat budget को weather and climate foundation मानें। / Distribution of energy forms the basis of atmospheric conditions. Exam tip: treat heat budget as a foundation of weather and climate.

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