Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है
In this Class 11 Geography topic, students learn how the atmosphere is heated and cooled through incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation. The lesson explains Earth’s heat balance and the roles of conduction, convection, advection, and latent heat in transferring energy through the atmosphere. Students also examine how land and water surfaces, cloud cover, humidity, and atmospheric circulation influence temperature patterns and help produce differences between places and times.
Medium · Level 2 · 25 questions
Practice questions
01Why can the thickness of the troposphere vary with season and latitude?ऋतु और अक्षांश के अनुसार क्षोभमंडल की मोटाई क्यों बदल सकती है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Because solar heating and atmospheric convection vary. (सौर ताप और वायुमंडलीय संवहन में अंतर के कारण।)Because solar heating and atmospheric convection vary. (सौर ताप और वायुमंडलीय संवहन में अंतर के कारण।)
The correct answer is A. Solar heating varies by latitude and season. Stronger heating warms and expands the air, encouraging convection and allowing the troposphere to extend higher; weaker heating generally means less vertical expansion. Atmospheric circulation also affects its height.सही उत्तर A है। अक्षांश और ऋतु के अनुसार सौर ताप बदलता है। अधिक ताप से वायु गर्म होकर फैलती है और संवहन तेज होता है, जिससे क्षोभमंडल अधिक ऊँचाई तक फैल सकता है; कम ताप में ऊर्ध्वाधर विस्तार सामान्यतः कम होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण भी इसकी ऊँचाई को प्रभावित करता है।
02What is the main cause of ionization in the thermosphere?तापमंडल में आयनीकरण का मुख्य कारण क्या है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:C. The effect of solar radiationसौर विकिरण का प्रभाव
Correct answer: C, solar radiation. Energetic ultraviolet radiation and X-rays from the Sun can remove electrons from atmospheric atoms and molecules, producing ions and free electrons in the upper atmosphere. The ionosphere overlaps parts of the thermosphere, where this ionization is especially important.सही उत्तर: C, सौर विकिरण। सूर्य से आने वाला ऊर्जावान पराबैंगनी विकिरण और एक्स-किरण ऊपरी वायुमंडल के परमाणुओं और अणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग कर सकते हैं। इससे आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। आयनमंडल तापमंडल के कुछ हिस्सों से मिलता-जुलता है और वहाँ यह आयनीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
03How do temperature trends generally differ between the troposphere and the stratosphere as altitude increases?ऊँचाई बढ़ने पर क्षोभमंडल और समतापमंडल में तापमान की प्रवृत्ति सामान्यतः किस प्रकार अलग होती है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:D. Temperature falls in the troposphere and rises in the stratosphereक्षोभमंडल में तापमान घटता है और समतापमंडल में बढ़ता है
Correct answer: D. In the troposphere, temperature generally decreases with altitude because this layer is heated mainly from Earth’s surface. In the stratosphere, ozone absorbs ultraviolet radiation, so temperature generally increases with altitude. These are the typical trends, although actual temperatures can vary.सही उत्तर: D। क्षोभमंडल में ऊँचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः घटता है, क्योंकि यह परत मुख्यतः पृथ्वी की सतह से गर्म होती है। समतापमंडल में ओजोन पराबैंगनी विकिरण को सोखती है, इसलिए ऊँचाई के साथ तापमान सामान्यतः बढ़ता है। ये सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, हालाँकि वास्तविक तापमान में बदलाव हो सकता है।
04Why is the decrease in temperature with height in the troposphere important in meteorology?मौसम विज्ञान में क्षोभमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान घटने का क्या महत्व है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. It affects air stability and convectionयह वायु की स्थिरता और संवहन को प्रभावित करता है
The correct answer is A. The rate at which temperature changes with height helps determine whether rising air keeps rising or tends to sink. That affects atmospheric stability and convection, which in turn influence vertical mixing, cloud development and storms. The exosphere, oceans and ozone are not formed or ended by the tropospheric temperature trend.सही उत्तर A है। ऊँचाई के साथ तापमान कितनी तेजी से बदलता है, इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि ऊपर उठती वायु आगे भी ऊपर उठेगी या नीचे बैठने की प्रवृत्ति रखेगी। इससे वायुमंडलीय स्थिरता और संवहन प्रभावित होते हैं, जो आगे चलकर ऊर्ध्वाधर मिश्रण, बादलों के विकास और तूफानों को प्रभावित करते हैं। क्षोभमंडल में तापमान घटने से बहिर्मंडल, महासागर या ओजोन समाप्त अथवा निर्मित नहीं होते।
05In what sense can the stratosphere be considered like a thermal inversion layer?किस स्थिति में समतापमंडल को ऊष्मीय प्रतिलोमन जैसी परत माना जा सकता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Temperature increases with heightTemperature increases with height
The correct answer is A: temperature increases with height. In the troposphere, temperature usually falls upward, so a rising parcel may remain warmer and continue to rise. In much of the stratosphere, the pattern is reversed: temperature generally rises as altitude increases. Ozone absorbs ultraviolet radiation from the Sun and converts some of that energy into heat, especially in the upper part of the stratosphere. The warmer air above the cooler air below creates an inversion-like arrangement and suppresses strong vertical convection. A is correct because it states the defining temperature relationship. B is wrong because atmospheric pressure normally decreases with height throughout the atmosphere. C is wrong because the stratosphere is comparatively dry and is not identified by increasing clouds. D is wrong because rainfall is mainly a tropospheric weather process. Memory cue: troposphere cools upward; stratosphere warms upward.सही उत्तर A है: ऊँचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। क्षोभमंडल में सामान्यतः ऊपर जाने पर तापमान घटता है, इसलिए ऊपर उठी हुई वायु आसपास की वायु से गर्म रहकर आगे उठ सकती है। इसके विपरीत, समतापमंडल के बड़े भाग में ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और उसकी ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल देती है। ऊपरी भाग का अपेक्षाकृत गर्म होना और नीचे के ठंडे भाग के ऊपर स्थित होना ऊष्मीय प्रतिलोमन जैसी स्थिति बनाता है। इससे तीव्र ऊर्ध्वाधर संवहन सीमित रहता है। A सही है क्योंकि यही तापमान की उलटी प्रवृत्ति बताता है। B गलत है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब सामान्यतः ऊँचाई के साथ घटता है। C गलत है, क्योंकि समतापमंडल अपेक्षाकृत शुष्क है और बढ़ते बादल इसकी पहचान नहीं हैं। D गलत है, क्योंकि वर्षा मुख्यतः क्षोभमंडल की मौसम संबंधी घटना है। स्मृति-सूत्र: क्षोभमंडल ऊपर जाकर ठंडा होता है, जबकि समतापमंडल ऊपर जाकर गर्म होता है।
06Which clue helps distinguish the thermosphere from the troposphere?कौन सा संकेत तापमंडल को क्षोभमंडल से अलग पहचानने में मदद करता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:C. Ionization and very high temperatureआयनीकरण और बहुत ऊँचा तापमान
The correct answer is C: ionization and very high temperature. The thermosphere is far above the troposphere and absorbs high-energy solar radiation, including ultraviolet and X-ray radiation. This energy can ionize atmospheric gases, producing charged particles, and it gives the particles very high kinetic temperatures. The troposphere, by contrast, is near Earth’s surface and is the main layer of clouds, rainfall and ordinary weather. A is wrong because clouds and rainfall are characteristic of the troposphere, not the defining clue for the thermosphere. B is wrong because air near the surface belongs to the lower atmosphere. D is wrong because agricultural soil is part of the land surface, not the atmosphere. C clearly combines two distinguishing features of the thermosphere. Memory cue: thermosphere means high, energetic and partly ionized; troposphere means low and weather-producing.सही उत्तर C है: आयनीकरण और बहुत ऊँचा तापमान। तापमंडल क्षोभमंडल से बहुत ऊपर स्थित है और उच्च-ऊर्जा सौर विकिरण, जैसे पराबैंगनी तथा एक्स-किरणों, को अवशोषित करता है। इस ऊर्जा के कारण गैसों के कण आयनित हो सकते हैं और आवेशित कण बनते हैं। कणों का गतिज तापमान भी बहुत ऊँचा हो सकता है। इसके विपरीत, क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह के पास स्थित है और बादल, वर्षा तथा सामान्य मौसम की मुख्य परत है। A गलत है, क्योंकि बादल और वर्षा क्षोभमंडल के लक्षण हैं। B गलत है, क्योंकि सतह के पास की वायु निचले वायुमंडल से संबंधित है। D गलत है, क्योंकि कृषि मिट्टी धरातल का भाग है, वायुमंडल का नहीं। C तापमंडल की दो प्रमुख पहचान—ऊर्जा-समृद्ध दशाएँ और आयनीकरण—एक साथ बताता है। स्मृति-सूत्र: तापमंडल ऊँचा, ऊर्जावान और आंशिक रूप से आयनित होता है; क्षोभमंडल नीचा और मौसम वाला होता है।
07What effect does ozone's absorption of ultraviolet radiation produce in the stratosphere?समतापमंडल में ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण से क्या प्रभाव पड़ता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:B. Temperature generally increases with height in the stratosphereसमतापमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान सामान्यतः बढ़ता है
The correct answer is B. Ozone absorbs ultraviolet radiation from the Sun and converts some of that energy into heat. This warming means that temperature generally increases with altitude through the stratosphere, unlike in the troposphere where it usually decreases with altitude.सही उत्तर B है। ओजोन सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके उसकी कुछ ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है। इससे समतापमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान सामान्यतः बढ़ता है। इसके विपरीत, क्षोभमंडल में ऊँचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः घटता है।
08Why is the tropopause found at a lower altitude near the poles?ध्रुवों के पास क्षोभसीमा कम ऊँचाई पर क्यों पाई जाती है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:B. Less heating and weaker convectionकम ताप और कमजोर संवहन
The correct answer is B. Near the poles, average solar heating is weaker than in the tropics. This generally leads to less vigorous convection and a shallower troposphere, so the tropopause is at a lower altitude. Ocean salinity and pressure from the distant exosphere do not explain this pattern.सही उत्तर B है। ध्रुवों के पास औसतन सूर्य से मिलने वाला ताप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। इससे सामान्यतः संवहन कम प्रबल रहता है और क्षोभमंडल कम गहरा होता है, इसलिए क्षोभसीमा कम ऊँचाई पर होती है। समुद्री लवणता या दूर स्थित बहिर्मंडल का दबाव इस अंतर का कारण नहीं है।
09Why can the rate at which temperature decreases with height in the troposphere vary from place to place?क्षोभमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान घटने की दर अलग-अलग स्थानों पर क्यों बदल सकती है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Humidity, cloud cover, and local heating conditions varyनमी, बादलों की मात्रा और स्थानीय ऊष्मन की स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं
A is correct. The rate at which temperature decreases with height is called the lapse rate. It can vary because moisture, clouds, surface heating, and vertical air movement differ from place to place. For example, rising moist air cools at a different rate from rising dry air, so local atmospheric conditions affect the measured lapse rate.A सही है। ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की दर को तापह्रास दर या लैप्स रेट कहते हैं। यह अलग-अलग स्थानों पर बदल सकती है, क्योंकि नमी, बादलों की मात्रा, धरातल का ऊष्मन और वायु की ऊर्ध्वाधर गति हर जगह समान नहीं होती। उदाहरण के लिए, ऊपर उठती नम हवा और शुष्क हवा अलग-अलग दर से ठंडी होती हैं, इसलिए स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थितियाँ मापी गई तापह्रास दर को प्रभावित करती हैं।
10Why is the temperature said to be high in the thermosphere even though its air is extremely thin?तापमंडल की वायु अत्यंत विरल होने पर भी वहाँ का तापमान ऊँचा क्यों बताया जाता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Because the few particles absorb high-energy solar radiationक्योंकि वहाँ के थोड़े-से कण भी सूर्य के उच्च-ऊर्जा विकिरण को अवशोषित करते हैं
The correct answer is A. Particles in the thermosphere absorb high-energy solar radiation, including ultraviolet and X-rays. This gives the particles high average kinetic energy, which is what temperature reflects. The air is so thin that there are few particles, so a high temperature does not mean that the layer contains a large amount of total heat.सही उत्तर A है। तापमंडल के कण सूर्य के उच्च-ऊर्जा विकिरण, जैसे पराबैंगनी विकिरण और एक्स-किरणों, को अवशोषित करते हैं। इससे कणों की औसत गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिससे तापमान का संबंध है। वहाँ की वायु इतनी विरल है कि कण बहुत कम होते हैं; इसलिए ऊँचे तापमान का अर्थ यह नहीं कि उस परत में कुल ऊष्मा की मात्रा भी बहुत अधिक है।
11What is the main effect of vertical convection in the troposphere?क्षोभमंडल में ऊर्ध्वाधर संवहन का मुख्य प्रभाव क्या है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. It helps mix heat and moisture verticallyयह ऊष्मा और नमी के ऊर्ध्वाधर मिश्रण में सहायता करता है
A is correct. Surface heating makes air warmer and less dense, so it rises; cooler air sinks to replace it. This vertical movement transports and mixes heat and water vapour through the troposphere, helping drive weather processes such as cloud formation.A सही है। धरातल से गर्म हुई वायु कम घनत्व वाली होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी वायु नीचे आती है। यह ऊर्ध्वाधर गति क्षोभमंडल में ऊष्मा और जलवाष्प का परिवहन तथा मिश्रण करती है और बादल बनने जैसी मौसम संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करती है।
12What is one reason for weak vertical air mixing in the stratosphere?समतापमंडल में ऊर्ध्वाधर वायु-मिश्रण कम होने का एक कारण क्या है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Temperature generally rises with height there, increasing atmospheric stabilityवहाँ ऊँचाई के साथ तापमान सामान्यतः बढ़ता है, जिससे वायुमंडलीय स्थिरता बढ़ती है
A is correct. In much of the stratosphere, ozone absorbs ultraviolet radiation and temperature generally increases with height. This temperature pattern is stable and resists the upward and downward convection that mixes air vertically. The stratosphere has little water vapour, and direct heating from Earth's surface mainly affects the lower atmosphere.A सही है। समतापमंडल के बड़े हिस्से में ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और ऊँचाई के साथ तापमान सामान्यतः बढ़ता है। तापमान का यह क्रम वायु को स्थिर बनाता है और ऊपर-नीचे होने वाले संवहन का विरोध करता है, जिससे ऊर्ध्वाधर मिश्रण कम रहता है। समतापमंडल में जलवाष्प कम होती है और धरातल से सीधा ऊष्मन मुख्यतः निचले वायुमंडल को प्रभावित करता है।
13Why does vertical mixing decrease in the stratosphere, where temperature increases with height?समतापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने पर ऊर्ध्वाधर मिश्रण क्यों कम हो जाता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Warmer, less-dense air lies above cooler, denser air, creating a stable arrangementगर्म और कम घनी हवा ठंडी और अधिक घनी हवा के ऊपर रहती है, जिससे स्थिर विन्यास बनता है
Correct answer: A. In the stratosphere, temperature generally rises with height, so warmer, less-dense air lies above cooler, denser air. This is a stable arrangement: a displaced air parcel tends to return toward its original level rather than continue rising or sinking. That suppresses convection and reduces vertical mixing. Gravity still acts there, and air pressure and density decrease with altitude.सही उत्तर: A। समतापमंडल में सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इसलिए गर्म और कम घनी हवा ठंडी तथा अधिक घनी हवा के ऊपर रहती है। यह स्थिर विन्यास है: अपने स्तर से हटाया गया वायु-पुंज लगातार ऊपर उठने या नीचे जाने के बजाय अपने मूल स्तर की ओर लौटने की प्रवृत्ति रखता है। इससे संवहन दबता है और ऊर्ध्वाधर मिश्रण कम होता है। वहां गुरुत्वाकर्षण कार्य करता रहता है तथा ऊंचाई के साथ वायुदाब और घनत्व घटते हैं।
14Why does temperature fall to a very low value near the mesopause?मध्यमसीमा के पास तापमान घटकर बहुत कम क्यों हो जाता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Heating is limited and radiative cooling contributes to the cold upper mesosphereऊपरी मध्यमंडल में ऊष्मन सीमित होता है और विकिरणीय शीतलन ठंडक बढ़ाता है
Correct answer: A. The mesopause, at the top of the mesosphere, is among the coldest parts of the atmosphere. The upper mesosphere receives relatively little heating from absorption of solar ultraviolet radiation, while radiative energy loss—especially by carbon dioxide—helps cool it. Thus, temperature falls with height through much of the mesosphere and reaches a very low value near the mesopause. Sunlight still reaches the upper atmosphere, and ordinary rainfall does not occur at that altitude.सही उत्तर: A। मध्यमसीमा, मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित होती है और वायुमंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। ऊपरी मध्यमंडल में सौर पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण से अपेक्षाकृत कम ऊष्मन होता है, जबकि विकिरण द्वारा ऊर्जा का बाहर जाना—विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से—इसे ठंडा करने में मदद करता है। इसलिए मध्यमंडल के बड़े भाग में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है और मध्यमसीमा के पास बहुत कम हो जाता है। सूर्य का प्रकाश ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचता है और उस ऊंचाई पर सामान्य वर्षा नहीं होती।
15Why is the mesopause counted among the coldest regions of the atmosphere?मध्यमसीमा को वायुमंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में क्यों गिना जाता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:B. Because temperatures are very low at the top of the mesosphereक्योंकि मध्यमंडल के शीर्ष पर तापमान बहुत कम होता है
B is correct. The mesopause is the boundary at the top of the mesosphere. Temperature generally decreases with altitude through the mesosphere, reaching a very low value near this boundary. Above it, in the thermosphere, temperature begins to increase with altitude. The mesopause is therefore among the coldest parts of the atmosphere.B सही है। मध्यमसीमा मध्यमंडल के शीर्ष पर स्थित सीमा है। मध्यमंडल में ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान सामान्यतः घटता है और इस सीमा के पास बहुत कम हो जाता है। इसके ऊपर तापमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान फिर बढ़ने लगता है। इसलिए मध्यमसीमा वायुमंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में गिनी जाती है।
16Why can ionisation in the thermosphere vary between day and night?तापमंडल में आयनीकरण दिन और रात के बीच क्यों बदल सकता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Because the availability of solar radiation changesक्योंकि सौर विकिरण की उपलब्धता बदलती है
Answer: A. High-energy solar radiation can remove electrons from atoms and molecules in the thermosphere, producing ions and free electrons. During the day, this radiation is available at a location and ionisation is generally stronger. At night, the direct solar input is absent there, and some ions and electrons recombine, so ionisation can decrease. The amount of change depends on altitude and atmospheric conditions.उत्तर: A। उच्च-ऊर्जा सौर विकिरण तापमंडल में परमाणुओं और अणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग कर सकता है, जिससे आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। दिन में किसी स्थान पर यह विकिरण उपलब्ध होता है और आयनीकरण सामान्यतः अधिक होता है। रात में वहाँ सूर्य से प्रत्यक्ष विकिरण नहीं मिलता और कुछ आयन तथा इलेक्ट्रॉन फिर से मिल जाते हैं, इसलिए आयनीकरण घट सकता है। परिवर्तन की मात्रा ऊँचाई और वायुमंडलीय दशाओं पर निर्भर करती है।
17In which layer is temperature rise mainly due to absorption of high-energy radiation rather than surface heating?किस परत में तापमान वृद्धि का कारण मुख्यतः उच्च-ऊर्जा विकिरण का अवशोषण है, न कि धरातलीय ऊष्मन?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Thermosphereतापमंडल
The thermosphere absorbs a substantial amount of energetic solar ultraviolet and X-ray radiation. This absorption increases the kinetic energy of the sparse atmospheric particles, so measured temperature rises strongly with altitude, even though the actual number of particles is very small. Thus option A is correct. The troposphere and its lower boundary layer are heated mainly from Earth’s surface, while the other options describe regions controlled by surface heating rather than upper-atmospheric radiation.तापमंडल में सूर्य के ऊर्जावान पराबैंगनी और एक्स-किरण विकिरण का पर्याप्त अवशोषण होता है। इससे विरल वायुमंडलीय कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ऊँचाई के साथ तापमान में तीव्र वृद्धि दिखाई देती है, यद्यपि वहाँ कणों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए A सही है। क्षोभमंडल और उसकी निचली सीमा परत मुख्यतः पृथ्वी के धरातल से गर्म होती हैं; वे ऊपरी विकिरण-अवशोषण पर आधारित नहीं हैं।
18Between which layers does temperature first decrease and then begin to rise rapidly in the next layer?किन परतों के क्रम में तापमान पहले घटता है और फिर अगली परत में तेजी से बढ़ना शुरू होता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. From mesosphere to thermosphereमध्यमंडल से तापमंडल की ओर
Direct answer: A is correct. In the mesosphere, temperature generally decreases as altitude increases and reaches a very low value near the mesopause. In the next major layer, the thermosphere, high-energy solar ultraviolet and X-ray radiation is absorbed by the sparse gases. This absorption can make temperature increase strongly with height. A therefore gives the correct sequence: cooling in the mesosphere followed by rapid warming in the thermosphere. B is not the best answer because the troposphere generally cools upward, while the stratosphere generally warms upward; it does not describe the specific transition from a decreasing trend to the strong thermospheric rise. C reverses the normal order of atmospheric layers. D is not a sequence of atmospheric layers. Memory cue: mesosphere cools upward; thermosphere warms sharply upward.सीधा उत्तर: A सही है। मध्यमंडल में ऊँचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः घटता जाता है और मध्यमसीमा के पास बहुत कम हो जाता है। इसके बाद आने वाली प्रमुख परत तापमंडल है। तापमंडल में विरल गैसें सूर्य के उच्च-ऊर्जा पराबैंगनी और एक्स-किरण विकिरण को अवशोषित करती हैं। इस कारण वहाँ ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए A सही क्रम बताता है: मध्यमंडल में तापमान घटना और उसके बाद तापमंडल में तेजी से बढ़ना। B इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, क्योंकि क्षोभमंडल में तापमान सामान्यतः ऊपर जाने पर घटता है, जबकि समतापमंडल में सामान्यतः बढ़ता है; यह विकल्प तापमंडल वाली विशेष तीव्र वृद्धि नहीं बताता। C वायुमंडलीय परतों का सामान्य क्रम उलट देता है। D वायुमंडलीय परतों का क्रम ही नहीं है। याद रखें: मध्यमंडल ऊपर जाते हुए ठंडा होता है, तापमंडल ऊपर जाते हुए तेजी से गर्म हो सकता है।
19In which layer does temperature increase mainly due to absorption of high-energy solar radiation?किस परत में तापमान वृद्धि मुख्यतः उच्च-ऊर्जा सौर विकिरण के अवशोषण से होती है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:C. Thermosphereतापमंडल
Direct answer: C, the thermosphere. The thermosphere is a very high atmospheric layer containing extremely thin gas. Its particles absorb much of the Sun’s high-energy ultraviolet and X-ray radiation. That absorbed energy increases the particles’ motion, so the measured temperature rises greatly with altitude, even though the air is too thin to feel hot in the ordinary way. A is not the best answer: the stratosphere warms upward mainly because ozone absorbs ultraviolet radiation, but the question specifically emphasizes high-energy radiation in the upper atmosphere. B is wrong because the troposphere is mainly heated from Earth’s surface and usually becomes cooler upward. D is wrong because the mesosphere generally becomes colder with increasing height. Memory cue: energetic UV and X-rays heat the thermosphere; ozone mainly explains stratospheric warming.सीधा उत्तर: C, तापमंडल। तापमंडल वायुमंडल की बहुत ऊँची और अत्यंत विरल परत है। इसके कण सूर्य से आने वाले उच्च-ऊर्जा पराबैंगनी विकिरण और एक्स-किरणों का काफी भाग अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा से कणों की गति बढ़ती है, इसलिए ऊँचाई के साथ मापा गया तापमान बहुत अधिक बढ़ सकता है। फिर भी हवा इतनी विरल होती है कि मनुष्य को वहाँ सामान्य अर्थ में गर्मी महसूस नहीं होगी। A सर्वोत्तम उत्तर नहीं है: समतापमंडल में तापमान का बढ़ना मुख्यतः ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण से जुड़ा है, जबकि प्रश्न उच्च-ऊर्जा विकिरण वाली ऊपरी परत पूछता है। B गलत है क्योंकि क्षोभमंडल मुख्यतः पृथ्वी की सतह से गर्म होता है और ऊपर जाने पर सामान्यतः ठंडा होता है। D गलत है क्योंकि मध्य मंडल में ऊँचाई के साथ तापमान सामान्यतः घटता है। स्मृति-सूत्र: उच्च-ऊर्जा UV और X-rays तापमंडल को गर्म करते हैं।
20The height of which layer varies most with season and latitude?किस परत की ऊँचाई मौसम और अक्षांश के अनुसार सबसे अधिक बदलती है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Troposphereक्षोभमंडल
Direct answer: A, the troposphere. The height of the troposphere is controlled strongly by heating from below. The equatorial region receives intense solar heating, so warm air expands and the troposphere is generally deeper there. Over the colder polar regions it is generally shallower. Seasonal changes in solar heating also make its height change through the year. This is why latitude and season are important clues. B is wrong because the exosphere is the extremely outer, very rarefied region and is not the standard answer for this familiar variation in atmospheric-layer height. C is wrong because the mesosphere is an upper layer and is not chiefly identified by the largest seasonal and latitudinal height variation. D is wrong because, although the thermosphere responds to solar activity and heating, the classic school-level feature described here is the changing height of the troposphere. Memory cue: stronger surface heating makes the lower atmosphere expand upward.सीधा उत्तर: A, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की ऊँचाई मुख्यतः नीचे से मिलने वाले तापन से प्रभावित होती है। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में सूर्य का तापन अधिक होता है, इसलिए गर्म हवा फैलती है और वहाँ क्षोभमंडल सामान्यतः अधिक ऊँचा होता है। ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर यह अपेक्षाकृत कम ऊँचा रहता है। ऋतुओं के बदलने पर सौर तापन का वितरण बदलता है, इसलिए क्षोभमंडल की ऊँचाई भी वर्ष भर बदलती रहती है। B गलत है क्योंकि बाह्यमंडल बहुत बाहरी और अत्यंत विरल क्षेत्र है तथा इस सामान्य भौगोलिक विशेषता का मानक उत्तर नहीं है। C गलत है क्योंकि मध्य मंडल ऊपरी परत है और उसे इस प्रमुख अक्षांशीय-ऋतुगत भिन्नता से नहीं पहचाना जाता। D गलत है क्योंकि तापमंडल सौर गतिविधि से प्रभावित अवश्य होता है, लेकिन विद्यालयी प्रश्न में वर्णित सामान्य विशेषता क्षोभमंडल की है। स्मृति-सूत्र: अधिक सतही तापन निचली वायु को फैलाकर ऊपर तक बढ़ाता है।
21A stable condition like temperature inversion in the atmosphere most closely resembles the nature of which layer?वायुमंडल में तापीय प्रतिलोमन जैसी स्थिर दशा किस परत के स्वभाव से सबसे अधिक मेल खाती है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Stratosphereसमतापमंडल
Direct answer: A, the stratosphere. Atmospheric stability increases when temperature rises with height, because warmer, lighter air lies above cooler, denser air. Vertical movement is then suppressed, so the air does not mix easily. In the stratosphere, ozone absorbs ultraviolet radiation and generally produces this upward temperature increase. That is why the stratosphere resembles a stable, inversion-like condition. B is wrong because the troposphere usually becomes cooler with height and is comparatively active in convection and weather mixing. C is wrong because the mesosphere lies above the stratosphere and generally cools upward rather than showing the intended stable temperature structure. D is wrong because the exosphere is an extremely thin outer region and is not the standard atmospheric layer used to explain inversion-like stability. A caution: a temperature inversion can occur temporarily in the troposphere too, but the layer whose normal temperature pattern most closely resembles it is the stratosphere.सीधा उत्तर: A, समतापमंडल। जब ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो वायुमंडल अधिक स्थिर हो जाता है, क्योंकि गर्म और हल्की हवा ठंडी तथा अधिक घनी हवा के ऊपर रहती है। ऐसी स्थिति में ऊपर-नीचे की हवा का मिश्रण और संवहन दब जाता है। समतापमंडल में ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और सामान्यतः ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ाती है। इसी कारण इसका स्वभाव तापीय प्रतिलोमन जैसी स्थिर दशा से सबसे अधिक मिलता है। B गलत है क्योंकि क्षोभमंडल में सामान्यतः ऊँचाई के साथ तापमान घटता है और मौसम संबंधी संवहन तथा मिश्रण अधिक होता है। C गलत है क्योंकि मध्य मंडल समतापमंडल के ऊपर है और वहाँ सामान्यतः ऊँचाई के साथ तापमान घटता है। D गलत है क्योंकि बाह्यमंडल अत्यंत विरल बाहरी क्षेत्र है और प्रतिलोमन-जैसी स्थिरता समझाने के लिए मानक परत नहीं है। ध्यान दें: क्षोभमंडल में अस्थायी तापीय प्रतिलोमन हो सकता है, लेकिन सामान्य संरचना के आधार पर सही उत्तर समतापमंडल है।
22Why is vertical mixing weaker in the stratosphere than in the troposphere?क्षोभमंडल की तुलना में समतापमंडल में ऊर्ध्वाधर मिश्रण कम क्यों होता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Temperature increases with height, making the air stableऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जिससे वायु स्थिर रहती है।
A is correct. In the stratosphere, ozone absorbs ultraviolet radiation and helps make temperature increase with height. This temperature pattern is stable: air pushed upward tends to become cooler than its surroundings and sink back, suppressing convection and vertical mixing. By contrast, air pressure decreases with height.A सही है। समतापमंडल में ओजोन पराबैंगनी विकिरण अवशोषित करती है और ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ने में योगदान देती है। यह तापमान-क्रम वायु को स्थिर बनाता है: ऊपर धकेली गई वायु आसपास की वायु से ठंडी होकर वापस नीचे आने की प्रवृत्ति रखती है। इससे संवहन और ऊर्ध्वाधर मिश्रण दब जाते हैं। इसके विपरीत, ऊँचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है।
23Why can the temperature be relatively higher near the stratopause?समतापसीमा के पास तापमान अपेक्षाकृत अधिक क्यों हो सकता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Ozone absorbs ultraviolet radiation in the upper stratosphere.Ozone absorbs ultraviolet radiation in the upper stratosphere.
Correct answer: A. The stratopause is the upper boundary of the stratosphere. In the stratosphere, ozone absorbs a significant part of the Sun’s ultraviolet radiation. When this radiation is absorbed, its energy is converted into heat, so the upper stratosphere becomes warmer than would be expected from simple distance from Earth. Temperature generally rises with height through much of the stratosphere, and this warming contributes to relatively high temperatures near the stratopause. Option A correctly connects ozone absorption with radiative heating. Option B is wrong because ordinary rain clouds form mainly in the troposphere, not the mesosphere. Option C is wrong because the exosphere is not the source of a descending blanket of cold air that explains the temperature pattern. Option D is wrong because the statement concerns the troposphere and zero pressure is not the reason for stratopause temperature. Important caution: “higher temperature” does not mean the air is dense or comfortable; the upper atmosphere is still very thin. Memory cue: ozone absorbs ultraviolet energy and turns it into heat.सही उत्तर: A। समतापसीमा समतापमंडल की ऊपरी सीमा होती है। समतापमंडल में ओजोन सूर्य के पराबैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण भाग अवशोषित करती है। अवशोषित विकिरण की ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। इसी विकिरणीय ऊष्मन के कारण समतापमंडल में सामान्यतः ऊँचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है और समतापसीमा के पास तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। A सही है, क्योंकि वह ओजोन, पराबैंगनी विकिरण और ऊष्मा बनने के बीच सही संबंध बताता है। B गलत है; सामान्य वर्षा वाले बादल मुख्यतः क्षोभमंडल में बनते हैं, मध्यमंडल में नहीं। C गलत है; बाह्यमंडल से आने वाली ठंडी हवा समतापसीमा के तापमान की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। D गलत है; यह कथन क्षोभमंडल और दाब से जुड़ा है तथा समतापसीमा के तापमान-वितरण का कारण नहीं बताता। ध्यान रखें कि अधिक तापमान का अर्थ घनी या आरामदायक हवा नहीं है; ऊपरी वायुमंडल बहुत विरल रहता है। स्मरण-सूत्र: ओजोन पराबैंगनी ऊर्जा सोखती है और उसे ऊष्मा में बदलती है।
24What is the most scientific reason for weak vertical mixing in the stratosphere?समतापमंडल में ऊर्ध्वाधर मिश्रण कमजोर होने का सबसे वैज्ञानिक कारण क्या है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Temperature increases upward, creating stable stratification.ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जिससे स्थिर स्तरीकरण बनता है।
Correct answer: A. Ozone absorbs ultraviolet radiation and warms the stratosphere, so temperature generally increases with height there. This temperature pattern is stable: air pushed upward tends to become cooler and denser than its surroundings and sink back. That suppresses convection and weakens vertical mixing.सही उत्तर: A। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके समतापमंडल को गर्म करती है, इसलिए वहाँ सामान्यतः ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह तापमान-क्रम स्थिर होता है: ऊपर धकेली गई हवा अपने आसपास की हवा से ठंडी और अधिक घनी हो जाती है तथा वापस नीचे आने लगती है। इससे संवहन दबता है और ऊर्ध्वाधर मिश्रण कमजोर होता है।
25What is considered the main energy source for the temperature increase above the ozone-maximum region?ओजोन-अधिकतम क्षेत्र के ऊपर तापमान बढ़ने का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या माना जाता है?
0 reads0 helpful★ – (0)
Answer and explanationउत्तर और व्याख्या
Correct answer:सही उत्तर:A. Absorption of ultraviolet radiation by ozoneAbsorption of ultraviolet radiation by ozone
Correct answer: A. Ozone molecules absorb part of the Sun’s ultraviolet radiation, especially in the stratosphere. Absorption transfers radiant energy to the ozone and surrounding air; through molecular collisions and related processes, part of that energy becomes thermal energy. This radiative heating helps explain why temperature rises with altitude through much of the stratosphere, particularly above the region where ozone concentration is greatest. Option A correctly identifies both the energy source—solar ultraviolet radiation—and the absorbing agent—ozone. Option B is wrong because evaporation of tropospheric rainfall is not the main cause of upper-stratospheric warming. Option C is wrong because dust condensation in the exosphere is not the dominant energy process. Option D is wrong because meteors and their freezing do not provide the controlling heat source. A useful caution is that the ozone maximum is a region of relatively high ozone concentration, not a perfectly sharp line. Memory cue: ultraviolet in, ozone absorbs, heat results.सही उत्तर: A। ओजोन के अणु सूर्य के पराबैंगनी विकिरण का एक भाग अवशोषित करते हैं, विशेषकर समतापमंडल में। इस अवशोषण से विकिरणीय ऊर्जा ओजोन और आसपास की हवा तक पहुँचती है। अणुओं की टक्करों तथा संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से इस ऊर्जा का कुछ भाग तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। यही विकिरणीय ऊष्मन समतापमंडल के बड़े भाग में ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ने की व्याख्या करता है, विशेषकर उस क्षेत्र के ऊपर जहाँ ओजोन की सांद्रता अधिक होती है। A सही है, क्योंकि वह ऊर्जा के स्रोत—सौर पराबैंगनी विकिरण—और अवशोषक—ओजोन—दोनों को पहचानता है। B गलत है; क्षोभमंडलीय वर्षा का वाष्पीकरण ऊपरी समतापमंडल के तापमान-वृद्धि का मुख्य कारण नहीं है। C गलत है; बाह्यमंडलीय धूल का संघनन प्रमुख ऊर्जा-स्रोत नहीं है। D गलत है; उल्काओं का जमना इस तापीय प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं करता। ध्यान रखें कि ओजोन-अधिकतम क्षेत्र कोई बिल्कुल तीखी सीमा नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है। स्मरण-सूत्र: पराबैंगनी विकिरण आता है, ओजोन उसे सोखती है और ऊष्मा बनती है।
Google Analytics helps us understand site usage. Google may send limited cookie-free signals before your choice. The Live Visitors widget operates independently of this analytics choice; see the privacy policy for its provider and fallback details. Essential site features work without analytics cookies. You can change your choice later in Privacy choices. Privacy policy