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Subjects

Class 11 Geography - Solar Radiation, Heat Balance, and Temperature - Heating and cooling of the atmosphere Medium Quiz

Topic Quiz • 150 questions • 35 seconds per question.

Topic question bank 150 Questions
Time Left 27:30 35 sec/question
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ModeClassic Quiz
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Question 1 / 150 0 score
Answered 0/150 Correct 0 Time 27:30

वायुमंडल के नीचे से गर्म होने की अवधारणा का सबसे सही कारण कौन सा है?

Which is the most correct reason for the idea that the atmosphere is heated from below?

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Correct Answer

B. धरातल सौर ऊर्जा सोखकर दीर्घतरंग विकिरण छोड़ता हैThe surface absorbs solar energy and emits longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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गर्म धरातल के सीधे संपर्क में आई हवा के गर्म होने को किस प्रक्रिया से समझाया जाता है?

The warming of air in direct contact with a heated ground is explained by which process?

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Correct Answer

A. चालनConduction

Explanation

Simple Explanation

चालन में ऊष्मा सीधे संपर्क से स्थानांतरित होती है। परीक्षा में धरातल से लगी हवा को चालन का उदाहरण मानें। / In conduction heat is transferred by direct contact. Exam tip: treat air touching the ground as an example of conduction.

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यदि गरम हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा को नीचे लाती है तो यह ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि है?

If warm air rises and brings cooler air downward, which method of heat transfer is this?

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Correct Answer

C. संवहनConvection

Explanation

Simple Explanation

संवहन में हवा की ऊर्ध्वाधर गति से ऊष्मा ऊपर तक जाती है। परीक्षा में ऊपर उठती गर्म हवा को संवहन से जोड़ें। / In convection heat moves upward by vertical movement of air. Exam tip: link rising warm air with convection.

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पश्चिम से आई गर्म हवा के कारण किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ना किसका उदाहरण है?

A region warming due to warm air arriving from the west is an example of what?

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Correct Answer

D. अभिवहनAdvection

Explanation

Simple Explanation

अभिवहन में पवन क्षैतिज रूप से गर्म या ठंडी हवा लाती है। परीक्षा में पवन से ताप परिवर्तन को अभिवहन लिखें। / In advection wind horizontally brings warm or cold air. Exam tip: write temperature change by wind as advection.

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सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा में मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between incoming solar energy and outgoing Earth energy?

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Correct Answer

B. सौर ऊर्जा अल्पतरंग और भूविकिरण दीर्घतरंग होता हैSolar energy is shortwave and terrestrial radiation is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य अधिक ताप वाला स्रोत है इसलिए उसका विकिरण अल्पतरंग होता है। परीक्षा में पृथ्वी की ऊर्जा को दीर्घतरंग याद रखें। / The Sun is a hotter source, so its radiation is shortwave. Exam tip: remember Earth's emitted energy as longwave.

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रात में साफ आकाश होने पर धरातल का तेज शीतलन किस कारण होता है?

Why does the ground cool rapidly under a clear sky at night?

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Correct Answer

A. दीर्घतरंग विकिरण का अधिक निर्गमनGreater escape of longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश में भूविकिरण को रोकने वाले बादल नहीं होते। परीक्षा में साफ रात को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / Under clear sky there are no clouds to trap terrestrial radiation. Exam tip: link clear nights with radiational cooling.

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बादल दिन और रात में तापमान पर अलग प्रभाव क्यों डालते हैं?

Why do clouds have different effects on temperature during day and night?

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Correct Answer

B. दिन में वे सौर विकिरण परावर्तित करते हैं और रात में भूविकिरण रोकते हैंBy day they reflect solar radiation and by night trap terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

बादल दिन में शीतलन और रात में ऊष्मा संरक्षण कर सकते हैं। परीक्षा में बादलों का द्वैध प्रभाव याद रखें। / Clouds can cool by day and conserve heat by night. Exam tip: remember the dual effect of clouds.

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वाष्पीकरण सतह के तापमान को घटाने में कैसे सहायक होता है?

How does evaporation help reduce surface temperature?

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Correct Answer

A. यह गुप्त ऊष्मा ग्रहण करता हैIt absorbs latent heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण में ऊष्मा खर्च होती है इसलिए सतह ठंडी होती है। परीक्षा में वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया मानें। / Evaporation uses heat, so the surface cools. Exam tip: treat evaporation as a cooling process.

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संघनन वायुमंडल को गर्म करने में कैसे योगदान देता है?

How does condensation contribute to atmospheric heating?

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Correct Answer

B. यह गुप्त ऊष्मा मुक्त करता हैIt releases latent heat

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प के जल बूंद बनने पर गुप्त ऊष्मा निकलती है। परीक्षा में बादल निर्माण को ऊष्मा मुक्त होने से जोड़ें। / Latent heat is released when water vapour forms droplets. Exam tip: link cloud formation with heat release.

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समुद्र तटीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर कम रहने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason for smaller daily temperature range in coastal areas?

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Correct Answer

A. जल की अधिक ऊष्मा धारिताHigh heat capacity of water

Explanation

Simple Explanation

जल धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है इसलिए तापमान संतुलित रहता है। परीक्षा में तटीय जलवायु को समुद्री समकारी प्रभाव से जोड़ें। / Water heats and cools slowly, keeping temperature moderate. Exam tip: connect coastal climate with marine moderation.

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महाद्वीपीय आंतरिक भागों में तापमान का अधिक उतार चढ़ाव क्यों होता है?

Why is temperature variation greater in continental interiors?

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Correct Answer

B. स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता हैLand heats and cools quickly

Explanation

Simple Explanation

स्थल की ऊष्मा धारिता कम होती है जिससे ताप तेजी से बदलता है। परीक्षा में महाद्वीपीयता को अधिक तापांतर से जोड़ें। / Land has lower heat capacity, so temperature changes rapidly. Exam tip: link continentality with higher temperature range.

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सामान्य ताप ह्रास दर का संबंध किस विचार से है?

Normal lapse rate is related to which idea?

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Correct Answer

A. ऊंचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः घटता हैTemperature generally decreases with height

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है इसलिए ऊपर ताप घटता है। परीक्षा में इसे ऊर्ध्वाधर ताप वितरण से जोड़ें। / The atmosphere is mainly heated from below, so temperature decreases upward. Exam tip: connect it with vertical temperature distribution.

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तापमान प्रतिलोमन में सामान्य ताप ह्रास दर से अलग क्या होता है?

What happens differently from normal lapse rate in temperature inversion?

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Correct Answer

A. ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ सकता हैTemperature may increase with height

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में ठंडी हवा नीचे और अपेक्षाकृत गर्म हवा ऊपर रह सकती है। परीक्षा में इसे सामान्य स्थिति का उल्टा मानें। / In inversion cold air may stay below and warmer air above. Exam tip: treat it as the reverse of normal condition.

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साफ शांत रात में घाटियों में ठंडी हवा जमा होने से कौन सी स्थिति बन सकती है?

What condition can form when cold air collects in valleys on clear calm nights?

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Correct Answer

B. तापमान प्रतिलोमनTemperature inversion

Explanation

Simple Explanation

ठंडी भारी हवा घाटी में नीचे बैठ जाती है और ऊपर गर्म हवा रह सकती है। परीक्षा में घाटी प्रतिलोमन को रात्रिकालीन शीतलन से जोड़ें। / Cold dense air settles in valleys while warmer air may remain above. Exam tip: link valley inversion with night cooling.

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दिन का अधिकतम तापमान दोपहर के बाद आने का कारण क्या है?

What causes the daily maximum temperature to occur after noon?

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Correct Answer

A. ताप विलंबTemperature lag

Explanation

Simple Explanation

दोपहर के बाद भी कुछ समय तक ऊर्जा प्राप्ति ऊष्मा हानि से अधिक रहती है। परीक्षा में अधिकतम ताप को ताप विलंब से समझें। / For some time after noon, energy gain remains greater than heat loss. Exam tip: explain maximum temperature with temperature lag.

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न्यूनतम तापमान प्रायः सूर्योदय से ठीक पहले क्यों मिलता है?

Why is minimum temperature usually found just before sunrise?

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Correct Answer

A. पूरी रात ऊष्मा हानि जारी रहती हैHeat loss continues throughout the night

Explanation

Simple Explanation

रात भर भूविकिरण से सतह ठंडी होती रहती है। परीक्षा में न्यूनतम ताप को लंबी रात्रिकालीन शीतलन अवधि से जोड़ें। / The surface keeps cooling through terrestrial radiation all night. Exam tip: link minimum temperature with long night cooling.

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हरितगृह प्रभाव पृथ्वी के ताप संतुलन में क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is the greenhouse effect important in Earth's heat balance?

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Correct Answer

A. यह पृथ्वी से निकले दीर्घतरंग विकिरण का कुछ भाग रोकता हैIt traps part of longwave radiation emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

हरितगृह गैसें ऊष्मा हानि कम करके ताप बनाए रखती हैं। परीक्षा में इसे प्राकृतिक ताप नियंत्रण से जोड़ें। / Greenhouse gases reduce heat loss and maintain temperature. Exam tip: connect it with natural temperature regulation.

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जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय उष्मन में कैसे सहायक हैं?

How do water vapour and carbon dioxide help atmospheric heating?

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Correct Answer

B. वे दीर्घतरंग विकिरण का अवशोषण करते हैंThey absorb longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

ये गैसें पृथ्वी से निकले भूविकिरण को सोखती हैं। परीक्षा में इन्हें हरितगृह गैसों के उदाहरण मानें। / These gases absorb terrestrial radiation emitted by Earth. Exam tip: consider them examples of greenhouse gases.

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शुष्क मरुस्थल में दिन गर्म और रात ठंडी होने का सही कारण कौन सा है?

What is the correct reason for hot days and cold nights in dry deserts?

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Correct Answer

A. वहां जलवाष्प और बादल कम होते हैंWater vapour and clouds are low there

Explanation

Simple Explanation

कम नमी दिन में तेज उष्मन और रात में तेज ऊष्मा हानि कराती है। परीक्षा में मरुस्थलीय तापांतर को शुष्कता से जोड़ें। / Low moisture allows strong daytime heating and rapid night heat loss. Exam tip: link desert range with dryness.

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काली शहरी सतहें रात में ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कैसे बढ़ा सकती हैं?

How can dark urban surfaces increase the heat island effect at night?

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Correct Answer

A. वे दिन में ऊष्मा सोखकर रात में धीरे छोड़ती हैंThey absorb heat by day and release it slowly at night

Explanation

Simple Explanation

डामर और कंक्रीट अधिक ऊष्मा संचित कर सकते हैं। परीक्षा में शहरी सतहों को ऊष्मा संचयन से जोड़ें। / Asphalt and concrete can store more heat. Exam tip: connect urban surfaces with heat storage.

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वनस्पति आवरण स्थानीय तापमान को किस प्रक्रिया से कम कर सकता है?

Through which process can vegetation reduce local temperature?

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Correct Answer

A. वाष्पोत्सर्जनEvapotranspiration

Explanation

Simple Explanation

वाष्पोत्सर्जन में ऊष्मा खर्च होती है जिससे आसपास ठंडक बढ़ती है। परीक्षा में वनस्पति को स्थानीय शीतलन कारक मानें। / Evapotranspiration uses heat and cools surroundings. Exam tip: consider vegetation a local cooling factor.

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यदि किसी सतह का अल्बीडो अधिक है तो उसके ताप पर सामान्य प्रभाव क्या होगा?

If a surface has high albedo, what is the general effect on its temperature?

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Correct Answer

B. अधिक परावर्तन से कम गर्मीLess heating due to greater reflection

Explanation

Simple Explanation

उच्च अल्बीडो वाली सतह अधिक सौर ऊर्जा लौटा देती है। परीक्षा में बर्फ को उच्च अल्बीडो उदाहरण मानें। / A high-albedo surface returns more solar energy. Exam tip: use snow as a high-albedo example.

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ऊपर उठती हवा का फैलकर ठंडा होना किस कारण होता है?

Why does rising air expand and cool?

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Correct Answer

A. ऊंचाई पर वायुदाब कम होता हैAir pressure is lower at height

Explanation

Simple Explanation

कम दबाव में हवा फैलती है और उसका ताप घटता है। परीक्षा में आरोही वायु के शीतलन को प्रसार से जोड़ें। / Air expands under lower pressure and its temperature falls. Exam tip: link cooling of rising air with expansion.

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नीचे उतरती हवा का संकुचित होकर गर्म होना किससे जुड़ा है?

The warming of descending air by compression is related to what?

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Correct Answer

A. दबाव का बढ़नाIncrease in pressure

Explanation

Simple Explanation

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

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संवहन और अभिवहन में सबसे उचित अंतर कौन सा है?

Which is the most appropriate difference between convection and advection?

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Correct Answer

A. संवहन ऊर्ध्वाधर और अभिवहन क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण हैConvection is vertical and advection is horizontal heat transfer

Explanation

Simple Explanation

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

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ऊष्मा संतुलन में आने वाली और जाने वाली ऊर्जा की तुलना क्यों की जाती है?

Why are incoming and outgoing energies compared in heat balance?

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Correct Answer

A. पृथ्वी के तापीय संतुलन को समझने के लिएTo understand Earth's thermal balance

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा संतुलन बताता है कि पृथ्वी ऊर्जा कैसे प्राप्त और खोती है। परीक्षा में इसे ऊर्जा बजट का आधार मानें। / Heat balance shows how Earth gains and loses energy. Exam tip: treat it as the basis of energy budget.

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यदि बादल और जलवाष्प अधिक हों तो रात्रिकालीन शीतलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

If clouds and water vapour are high, what will happen to night cooling?

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Correct Answer

A. शीतलन कम होगाCooling will decrease

Explanation

Simple Explanation

बादल और जलवाष्प भूविकिरण को रोककर ऊष्मा हानि कम करते हैं। परीक्षा में नम बादल रात को अपेक्षाकृत गर्म रखते हैं। / Clouds and water vapour trap terrestrial radiation and reduce heat loss. Exam tip: humid cloudy nights stay relatively warmer.

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गर्मी के दिन में सूखी मिट्टी गीली मिट्टी से जल्दी गर्म क्यों हो सकती है?

Why can dry soil heat faster than wet soil on a hot day?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

नमी वाली मिट्टी में वाष्पीकरण शीतलन करता है। परीक्षा में नमी को सतही ताप नियंत्रण से जोड़ें। / In moist soil, evaporation causes cooling. Exam tip: link moisture with surface temperature control.

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पवन द्वारा ठंडी हवा आने पर तापमान घटने को किस प्रक्रिया का परिणाम कहा जाएगा?

A fall in temperature due to arrival of cold air by wind is the result of which process?

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Correct Answer

A. अभिवहनAdvection

Explanation

Simple Explanation

ठंडी हवा का क्षैतिज प्रवाह ताप कम करता है। परीक्षा में शीत लहरों को अभिवहन से जोड़ें। / Horizontal movement of cold air lowers temperature. Exam tip: connect cold waves with advection.

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शांत रात में हवा न चलने से धरातल के पास ठंडी परत क्यों बन सकती है?

Why can a cold layer form near the ground on a calm night?

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Correct Answer

A. वायु मिश्रण कम होता है और विकिरणीय शीतलन बढ़ता हैAir mixing is weak and radiational cooling is stronger

Explanation

Simple Explanation

शांत हवा में ठंडी हवा नीचे जमा रह सकती है। परीक्षा में शांत रात को प्रतिलोमन और पाले से जोड़ें। / In calm air cold air can remain near the ground. Exam tip: link calm nights with inversion and frost.

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पर्वतीय ढालों पर दिन में गर्म हवा ऊपर की ओर क्यों जा सकती है?

Why can warm air move upslope on mountain slopes during the day?

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Correct Answer

A. ढालों के गर्म होने से निकट हवा हल्की हो जाती हैHeating of slopes makes nearby air lighter

Explanation

Simple Explanation

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

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रात में पहाड़ी ढालों से ठंडी हवा नीचे क्यों बहती है?

Why does cold air flow downslope on mountain slopes at night?

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Correct Answer

A. ढालें विकिरणीय शीतलन से ठंडी हो जाती हैंSlopes cool by radiational cooling

Explanation

Simple Explanation

रात में ढाल की ठंडी घनी हवा नीचे की ओर बहती है। परीक्षा में इसे पर्वतीय स्थानीय पवन से जोड़ें। / At night cold dense air on slopes flows downward. Exam tip: link it with mountain local winds.

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यदि किसी क्षेत्र में लगातार धुआं और धूल हो तो दिन के उष्मन पर क्या प्रभाव संभव है?

If smoke and dust persist over an area, what effect on daytime heating is possible?

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Correct Answer

A. सतह तक पहुंचने वाला सौर विकिरण घट सकता हैSolar radiation reaching the surface may decrease

Explanation

Simple Explanation

धूल और धुआं विकिरण का प्रकीर्णन और अवशोषण बढ़ाते हैं। परीक्षा में प्रदूषण को सतही उष्मन घटाने वाला कारक मानें। / Dust and smoke increase scattering and absorption of radiation. Exam tip: treat pollution as a factor reducing surface heating.

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ओस बनने के लिए रात में सतह का ठंडा होना क्यों आवश्यक है?

Why is cooling of the surface at night necessary for dew formation?

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Correct Answer

A. हवा संतृप्ति के निकट पहुंचकर जलवाष्प संघनित करती हैAir reaches near saturation and water vapour condenses

Explanation

Simple Explanation

सतह ठंडी होने पर निकट की हवा में जलवाष्प संघनित हो सकता है। परीक्षा में ओस को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / When the surface cools, water vapour in nearby air can condense. Exam tip: link dew with night cooling.

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पाला और ओस में तापमान की दृष्टि से मूल अंतर क्या है?

What is the basic temperature-related difference between frost and dew?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

पाला बहुत कम ताप पर बर्फीले क्रिस्टल की तरह बन सकता है। परीक्षा में दोनों को रात्रिकालीन शीतलन से जोड़ें। / Frost can form as icy crystals at very low temperature. Exam tip: link both with night cooling.

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किस स्थिति में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होने की संभावना है?

In which condition is daily temperature range most likely to be high?

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Correct Answer

A. शुष्क साफ आकाश और कम बादलDry clear sky with few clouds

Explanation

Simple Explanation

शुष्क साफ स्थिति में दिन में गर्मी और रात में ऊष्मा हानि दोनों अधिक होते हैं। परीक्षा में दैनिक तापांतर को आर्द्रता और बादलों से जोड़ें। / In dry clear conditions both daytime heating and nighttime heat loss are high. Exam tip: link daily range with humidity and clouds.

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यदि किसी स्थान पर रातें बादलयुक्त और दिन धुंधले हों तो दैनिक तापांतर कैसा हो सकता है?

If nights are cloudy and days are hazy at a place, how may daily temperature range be?

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Correct Answer

A. कम हो सकता हैIt may be low

Explanation

Simple Explanation

बादल रात की ऊष्मा हानि और धुंध दिन का उष्मन कम करती है। परीक्षा में दोनों मिलकर तापांतर घटा सकते हैं। / Clouds reduce night heat loss and haze reduces daytime heating. Exam tip: both can lower temperature range together.

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तापमान नियंत्रण में सतह के रंग की भूमिका किससे जुड़ी है?

The role of surface colour in temperature control is linked with what?

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Correct Answer

A. अवशोषण और परावर्तनAbsorption and reflection

Explanation

Simple Explanation

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

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ऊष्मा स्थानांतरण में विकिरण को विशेष क्यों माना जाता है?

Why is radiation considered special in heat transfer?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

विकिरण निर्वात में भी हो सकता है इसलिए सूर्य ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। परीक्षा में इसे अन्य प्रक्रियाओं से अलग पहचानें। / Radiation can occur in a vacuum, so solar energy reaches Earth. Exam tip: distinguish it from other processes.

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चालन वायु में सीमित क्यों रहता है?

Why is conduction limited in air?

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Correct Answer

A. वायु ऊष्मा की खराब चालक हैAir is a poor conductor of heat

Explanation

Simple Explanation

हवा में चालन धीमा होता है इसलिए संवहन अधिक प्रभावी हो जाता है। परीक्षा में वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर ऊष्मा के लिए संवहन याद रखें। / Conduction is slow in air, so convection becomes more effective. Exam tip: remember convection for vertical heat transfer in the atmosphere.

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किस स्थिति में संवहन धाराएं अधिक विकसित हो सकती हैं?

Under which condition can convection currents develop more strongly?

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Correct Answer

A. धरातल का तीव्र असमान उष्मनStrong unequal heating of the surface

Explanation

Simple Explanation

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

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वायुमंडल के शीतलन में दीर्घतरंग विकिरण की भूमिका क्या है?

What is the role of longwave radiation in atmospheric cooling?

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Correct Answer

A. ऊष्मा बाहर भेजकर ऊर्जा हानि करता हैIt sends heat outward and causes energy loss

Explanation

Simple Explanation

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

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यदि किसी स्थान पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति ऊष्मा हानि से अधिक हो तो तापमान पर तत्काल प्रभाव क्या होगा?

If energy received at a place is greater than heat loss, what immediate effect will occur on temperature?

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Correct Answer

A. तापमान बढ़ेगाTemperature will increase

Explanation

Simple Explanation

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

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यदि ऊष्मा हानि ऊर्जा प्राप्ति से अधिक हो जाए तो किस स्थिति की संभावना बढ़ती है?

If heat loss becomes greater than energy gain, which condition becomes more likely?

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Correct Answer

A. शीतलनCooling

Explanation

Simple Explanation

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

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नम उष्ण क्षेत्रों में तापांतर कम रहने में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक है?

Which factor most helps in keeping temperature range low in humid tropical areas?

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Correct Answer

A. अधिक जलवाष्प और बादलHigh water vapour and clouds

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प और बादल दिन का उष्मन और रात का शीतलन दोनों कम करते हैं। परीक्षा में आर्द्रता को ताप संतुलक कारक मानें। / Water vapour and clouds reduce both daytime heating and night cooling. Exam tip: treat humidity as a temperature-moderating factor.

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रात में ठंडी हवा के नीचे जमा होने से प्रदूषण क्यों बढ़ सकता है?

Why can pollution increase when cold air collects near the ground at night?

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Correct Answer

A. प्रतिलोमन ऊर्ध्वाधर मिश्रण को रोक सकता हैInversion can prevent vertical mixing

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में ठंडी हवा नीचे फंसकर प्रदूषकों को रोक सकती है। परीक्षा में प्रतिलोमन को धुंध और प्रदूषण से जोड़ें। / In inversion cold air trapped below can hold pollutants. Exam tip: link inversion with fog and pollution.

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

What is the role of temperature difference in sea breeze and land breeze?

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Correct Answer

A. यह दाब अंतर बनाकर हवा की दिशा तय करता हैIt creates pressure difference and controls wind direction

Explanation

Simple Explanation

स्थल और जल के अलग उष्मन से दाब अंतर बनता है। परीक्षा में स्थानीय पवनों को असमान उष्मन से जोड़ें। / Different heating of land and water creates pressure differences. Exam tip: link local winds with unequal heating.

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किस प्रक्रिया में अवस्था परिवर्तन के बिना हवा का ताप दबाव परिवर्तन से बदलता है?

In which process does air temperature change by pressure change without phase change?

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Correct Answer

A. एडियाबैटिक ताप परिवर्तनAdiabatic temperature change

Explanation

Simple Explanation

हवा ऊपर उठते फैलकर ठंडी और नीचे उतरते संकुचित होकर गर्म हो सकती है। परीक्षा में इसे पर्वतीय और संवहनीय प्रक्रियाओं में उपयोग करें। / Air can cool by expansion while rising and warm by compression while sinking. Exam tip: use it in mountain and convection processes.

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वायुमंडलीय ताप व्यवस्था को समझने के लिए कौन सा क्रम अधिक उचित है?

Which sequence is more appropriate for understanding atmospheric temperature system?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा अवशोषण भूविकिरण वायुमंडलीय उष्मन ऊष्मा हानिSolar absorption terrestrial radiation atmospheric heating heat loss

Explanation

Simple Explanation

धरातल सौर ऊर्जा सोखता है फिर भूविकिरण से वायुमंडल गर्म होता है और अंत में ऊष्मा हानि होती है। परीक्षा में ऊर्जा प्रवाह का क्रम याद रखें। / The surface absorbs solar energy, then terrestrial radiation heats the atmosphere and heat is later lost. Exam tip: remember the sequence of energy flow.

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वायुमंडल के हीटिंग और कूलिंग से पवन प्रणाली क्यों प्रभावित होती है?

Why are wind systems affected by heating and cooling of the atmosphere?

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Correct Answer

A. क्योंकि ताप अंतर दाब अंतर पैदा करता हैBecause temperature difference creates pressure difference

Explanation

Simple Explanation

असमान उष्मन से दाब अंतर बनता है और हवा चलती है। परीक्षा में पवन को ताप और दाब से जोड़ें। / Unequal heating creates pressure differences and air moves. Exam tip: connect wind with temperature and pressure.

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वायुमंडल सीधे सौर विकिरण से कम और धरातल से अधिक गर्म क्यों होता है?

Why is the atmosphere heated less directly by solar radiation and more by the surface?

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Correct Answer

A. क्योंकि धरातल सौर ऊर्जा सोखकर दीर्घतरंग विकिरण छोड़ता हैBecause the surface absorbs solar energy and emits longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

धरातल से निकला दीर्घतरंग विकिरण निचली हवा को गर्म करता है। परीक्षा में वायुमंडल का उष्मन नीचे से समझें। / Longwave radiation emitted by the surface heats the lower air. Exam tip: understand atmospheric heating from below.

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गर्म धरातल से लगी हवा का गर्म होना किस ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया का उदाहरण है?

Air touching a warm ground becoming heated is an example of which heat transfer process?

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Correct Answer

B. चालनConduction

Explanation

Simple Explanation

चालन में ऊष्मा सीधे संपर्क से आगे बढ़ती है। परीक्षा में धरातल और निकट वायु के बीच संपर्क को याद रखें। / In conduction heat moves by direct contact. Exam tip: remember contact between ground and nearby air.

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यदि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है तो वायुमंडल में कौन सी प्रक्रिया सक्रिय है?

If warm air rises and cold air sinks, which atmospheric process is active?

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Correct Answer

C. संवहनConvection

Explanation

Simple Explanation

संवहन में वायु की ऊर्ध्वाधर गति से ऊष्मा स्थानांतरित होती है। परीक्षा में ऊपर नीचे वायु गति को संवहन कहें। / In convection heat is transferred by vertical air movement. Exam tip: call up-down air movement convection.

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पवन द्वारा किसी क्षेत्र में गर्म या ठंडी हवा का क्षैतिज स्थानांतरण क्या कहलाता है?

What is the horizontal transfer of warm or cold air into an area by wind called?

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Correct Answer

D. अभिवहनAdvection

Explanation

Simple Explanation

अभिवहन में हवा क्षैतिज दिशा में ताप का स्थानांतरण करती है। परीक्षा में पवन से ताप परिवर्तन को अभिवहन से जोड़ें। / In advection air transfers heat horizontally. Exam tip: link temperature change by wind with advection.

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सौर विकिरण और भूविकिरण में तरंगदैर्घ्य के आधार पर सही अंतर कौन सा है?

Which is the correct wavelength-based difference between solar radiation and terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. सौर विकिरण अल्पतरंग और भूविकिरण दीर्घतरंग होता हैSolar radiation is shortwave and terrestrial radiation is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य अधिक गर्म स्रोत है इसलिए उसका विकिरण अल्पतरंग होता है। परीक्षा में पृथ्वी से निकली ऊर्जा को दीर्घतरंग याद रखें। / The Sun is a hotter source, so its radiation is shortwave. Exam tip: remember energy emitted by Earth as longwave.

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साफ और शांत रात में सतह का तेज शीतलन मुख्यतः किस कारण होता है?

Rapid cooling of the surface on a clear and calm night is mainly due to what?

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Correct Answer

B. दीर्घतरंग विकिरण की अधिक हानिGreater loss of longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश में बादल भूविकिरण को रोक नहीं पाते इसलिए ऊष्मा हानि अधिक होती है। परीक्षा में साफ रात को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / Under a clear sky clouds cannot trap terrestrial radiation, so heat loss is greater. Exam tip: link clear nights with radiational cooling.

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दिन में बादल धरातल को ठंडा और रात में अपेक्षाकृत गर्म क्यों रख सकते हैं?

Why can clouds cool the surface by day and keep it relatively warm by night?

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Correct Answer

C. वे दिन में सौर विकिरण परावर्तित और रात में भूविकिरण रोकते हैंThey reflect solar radiation by day and trap terrestrial radiation at night

Explanation

Simple Explanation

बादलों का प्रभाव दिन और रात में अलग होता है। परीक्षा में इसे बादलों का द्वैध प्रभाव कहकर याद रखें। / Clouds have different effects during day and night. Exam tip: remember this as the dual effect of clouds.

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संघनन के दौरान बादल बनने पर वायुमंडल में ऊष्मा क्यों बढ़ सकती है?

Why can atmospheric heat increase when clouds form during condensation?

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Correct Answer

A. गुप्त ऊष्मा मुक्त होती हैLatent heat is released

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प के जल बूंद बनने पर गुप्त ऊष्मा निकलती है। परीक्षा में संघनन को ऊष्मा मुक्त होने से जोड़ें। / Latent heat is released when water vapour becomes water droplets. Exam tip: connect condensation with heat release.

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समुद्र तटीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर कम रहने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?

What is the most suitable reason for smaller daily temperature range in coastal areas?

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Correct Answer

B. जल की अधिक ऊष्मा धारिताHigh heat capacity of water

Explanation

Simple Explanation

जल धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है इसलिए तटीय तापमान संतुलित रहता है। परीक्षा में इसे समुद्री समकारी प्रभाव से जोड़ें। / Water heats and cools slowly, so coastal temperature remains moderate. Exam tip: link this with marine moderation.

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महाद्वीपीय आंतरिक क्षेत्रों में तापांतर अधिक होने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason for greater temperature range in continental interiors?

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Correct Answer

C. स्थल का तेजी से गर्म और ठंडा होनाRapid heating and cooling of land

Explanation

Simple Explanation

स्थल की ऊष्मा धारिता जल से कम होती है इसलिए ताप जल्दी बदलता है। परीक्षा में महाद्वीपीयता को अधिक तापांतर से जोड़ें। / Land has lower heat capacity than water, so temperature changes quickly. Exam tip: link continentality with high temperature range.

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ऊंचाई के साथ तापमान के सामान्य घटने को किस नाम से जाना जाता है?

The normal decrease of temperature with height is known as what?

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Correct Answer

D. सामान्य ताप ह्रास दरNormal lapse rate

Explanation

Simple Explanation

सामान्य ताप ह्रास दर ऊंचाई के साथ ताप घटने की दर बताती है। परीक्षा में इसे ऊर्ध्वाधर ताप वितरण से जोड़ें। / Normal lapse rate shows the rate of temperature decrease with height. Exam tip: connect it with vertical temperature distribution.

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तापमान प्रतिलोमन में सामान्य ताप ह्रास दर की तुलना में क्या होता है?

What happens in temperature inversion compared with normal lapse rate?

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Correct Answer

A. ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ सकता हैTemperature may increase with height

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर रह सकती है। परीक्षा में इसे सामान्य ताप ह्रास दर का उल्टा समझें। / In inversion cold air can stay below and warm air above. Exam tip: understand it as reverse of normal lapse rate.

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घाटियों में साफ रात को ठंडी हवा नीचे जमा होकर किस स्थिति को जन्म दे सकती है?

Cold air collecting in valleys on a clear night can lead to which condition?

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Correct Answer

B. तापमान प्रतिलोमनTemperature inversion

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why does the daily maximum temperature usually occur after noon?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

इस देरी को ताप विलंब कहा जाता है। परीक्षा में अधिकतम तापमान को ऊर्जा बजट से समझें। / This delay is called temperature lag. Exam tip: explain maximum temperature through energy budget.

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न्यूनतम तापमान अक्सर सूर्योदय से ठीक पहले क्यों दर्ज होता है?

Why is minimum temperature often recorded just before sunrise?

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Correct Answer

D. क्योंकि पूरी रात ऊष्मा हानि जारी रहती हैBecause heat loss continues throughout the night

Explanation

Simple Explanation

सूर्योदय से पहले तक धरातल ऊष्मा खोता रहता है। परीक्षा में न्यूनतम ताप को रात्रिकालीन विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / The surface keeps losing heat until before sunrise. Exam tip: link minimum temperature with night radiational cooling.

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हरितगृह प्रभाव पृथ्वी के ताप संतुलन में क्यों उपयोगी है?

Why is the greenhouse effect useful in Earth's heat balance?

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Correct Answer

A. यह पृथ्वी से निकले दीर्घतरंग विकिरण का कुछ भाग रोकता हैIt retains part of longwave radiation emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

हरितगृह गैसें ऊष्मा हानि को सीमित करके ताप बनाए रखती हैं। परीक्षा में इसे प्राकृतिक ताप नियंत्रण समझें। / Greenhouse gases limit heat loss and maintain temperature. Exam tip: understand it as natural temperature regulation.

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जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को गर्म रखने में कैसे सहायक हैं?

How do water vapour and carbon dioxide help keep the atmosphere warm?

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Correct Answer

B. वे दीर्घतरंग विकिरण का अवशोषण करते हैंThey absorb longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

ये हरितगृह गैसें भूविकिरण का कुछ भाग सोखती हैं। परीक्षा में इन्हें वायुमंडलीय उष्मन से जोड़ें। / These greenhouse gases absorb part of terrestrial radiation. Exam tip: link them with atmospheric heating.

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शुष्क मरुस्थलों में दिन गर्म और रात ठंडी होने की सही व्याख्या क्या है?

What correctly explains hot days and cold nights in dry deserts?

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Correct Answer

C. कम जलवाष्प से दिन में तेज उष्मन और रात में तेज ऊष्मा हानि होती हैLow water vapour causes strong heating by day and rapid heat loss by night

Explanation

Simple Explanation

मरुस्थलीय शुष्कता तापांतर को बढ़ाती है। परीक्षा में कम नमी और कम बादल को बड़ा कारक मानें। / Desert dryness increases temperature range. Exam tip: treat low moisture and few clouds as major factors.

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शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव में रात का तापमान अधिक क्यों रह सकता है?

Why can nighttime temperature remain higher in the urban heat island effect?

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Correct Answer

D. क्योंकि शहरी सतहें दिन की ऊष्मा संचित कर रात में छोड़ती हैंBecause urban surfaces store daytime heat and release it at night

Explanation

Simple Explanation

कंक्रीट और डामर ऊष्मा संचित करके रात में धीरे छोड़ते हैं। परीक्षा में शहरी सतहों को ऊष्मा संचयन से जोड़ें। / Concrete and asphalt store heat and release it slowly at night. Exam tip: connect urban surfaces with heat storage.

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वनस्पति आवरण स्थानीय तापमान को किस प्रकार घटा सकता है?

How can vegetation cover reduce local temperature?

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Correct Answer

A. वाष्पोत्सर्जन द्वारा ऊष्मा खर्च करकेBy using heat through evapotranspiration

Explanation

Simple Explanation

वाष्पोत्सर्जन में ऊष्मा का उपयोग होता है जिससे आसपास ठंडक बढ़ सकती है। परीक्षा में वनस्पति को स्थानीय शीतलन कारक मानें। / Evapotranspiration uses heat and can cool the surroundings. Exam tip: consider vegetation a local cooling factor.

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यदि किसी सतह का अल्बीडो अधिक हो तो उसका उष्मन कम क्यों होगा?

If a surface has high albedo, why will its heating be lower?

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Correct Answer

B. क्योंकि वह अधिक सौर विकिरण परावर्तित करती हैBecause it reflects more solar radiation

Explanation

Simple Explanation

उच्च अल्बीडो का अर्थ है अधिक परावर्तन और कम अवशोषण। परीक्षा में हिम को उच्च अल्बीडो उदाहरण मानें। / High albedo means more reflection and less absorption. Exam tip: use snow as a high-albedo example.

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नीचे उतरती हवा संकुचित होकर गर्म क्यों होती है?

Why does descending air become warmer by compression?

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Correct Answer

B. क्योंकि नीचे वायुदाब बढ़ता हैBecause air pressure increases downward

Explanation

Simple Explanation

दबाव बढ़ने से हवा संकुचित होती है और ताप बढ़ता है। परीक्षा में अवरोही हवा को संपीड़नीय उष्मन से जोड़ें। / Increasing pressure compresses air and raises temperature. Exam tip: link descending air with compressional heating.

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संवहन और अभिवहन में दिशा के आधार पर सही अंतर कौन सा है?

Which is the correct direction-based difference between convection and advection?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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ऊष्मा संतुलन में पृथ्वी की ऊर्जा प्राप्ति और ऊर्जा हानि की तुलना क्यों जरूरी है?

Why is it necessary to compare Earth's energy gain and energy loss in heat balance?

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Correct Answer

D. पृथ्वी के तापीय संतुलन को समझने के लिएTo understand Earth's thermal balance

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा संतुलन बताता है कि पृथ्वी कितनी ऊर्जा पाती और खोती है। परीक्षा में इसे ऊर्जा बजट से जोड़ें। / Heat balance shows how much energy Earth receives and loses. Exam tip: link it with energy budget.

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बादल और जलवाष्प अधिक होने पर रात का शीतलन कम क्यों हो सकता है?

Why can night cooling be lower when clouds and water vapour are high?

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Correct Answer

A. वे भूविकिरण का कुछ भाग रोक लेते हैंThey trap part of terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

बादल और जलवाष्प दीर्घतरंग विकिरण को रोककर ऊष्मा हानि घटाते हैं। परीक्षा में नम बादल रातों को गर्म मानें। / Clouds and water vapour trap longwave radiation and reduce heat loss. Exam tip: consider humid cloudy nights warmer.

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

Why can wet soil become less hot than dry soil on a hot day?

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Correct Answer

B. क्योंकि वाष्पीकरण में ऊष्मा खर्च होती हैBecause heat is used in evaporation

Explanation

Simple Explanation

नमी वाली सतह पर वाष्पीकरण शीतलन कर सकता है। परीक्षा में मिट्टी की नमी को सतही ताप से जोड़ें। / Evaporation on a moist surface can cause cooling. Exam tip: connect soil moisture with surface temperature.

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ठंडी हवा के क्षैतिज प्रवाह से तापमान घटने को किस प्रक्रिया से समझेंगे?

Temperature decrease due to horizontal flow of cold air is explained by which process?

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Correct Answer

C. अभिवहनAdvection

Explanation

Simple Explanation

ठंडी हवा का क्षैतिज आगमन अभिवहन है। परीक्षा में शीत लहर को अभिवहन का उदाहरण मानें। / Horizontal arrival of cold air is advection. Exam tip: treat cold wave as an example of advection.

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शांत रात में धरातल के पास ठंडी वायु परत बनने की संभावना क्यों बढ़ती है?

Why does the chance of a cold air layer near the ground increase on a calm night?

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Correct Answer

D. क्योंकि वायु मिश्रण कम और विकिरणीय शीतलन अधिक होता हैBecause air mixing is weak and radiational cooling is strong

Explanation

Simple Explanation

शांत हवा में ठंडी घनी हवा नीचे रुकी रह सकती है। परीक्षा में इसे प्रतिलोमन और पाले से जोड़ें। / In calm air cold dense air can remain near the ground. Exam tip: link this with inversion and frost.

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दिन में पर्वतीय ढालों पर हवा ऊपर की ओर क्यों बह सकती है?

Why can air flow upslope on mountain slopes during the day?

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Correct Answer

A. ढालों के गर्म होने से निकट हवा हल्की हो जाती हैHeating of slopes makes nearby air lighter

Explanation

Simple Explanation

दिन में गर्म ढालें हवा को ऊपर उठने में मदद करती हैं। परीक्षा में इसे स्थानीय संवहनीय पवन से जोड़ें। / Heated slopes help air rise during the day. Exam tip: link it with local convective winds.

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

Why does cold air flow downslope from mountain slopes at night?

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Correct Answer

B. क्योंकि ढालें विकिरणीय शीतलन से ठंडी हो जाती हैंBecause slopes cool by radiational cooling

Explanation

Simple Explanation

रात में ठंडी घनी हवा ढाल से नीचे बहती है। परीक्षा में इसे पर्वतीय स्थानीय पवन से जोड़ें। / At night cold dense air flows down the slope. Exam tip: connect it with mountain local wind.

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धुआं और धूल दिन में सतही उष्मन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?

How can smoke and dust affect daytime surface heating?

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Correct Answer

C. वे सौर विकिरण का प्रकीर्णन और अवशोषण बढ़ाते हैंThey increase scattering and absorption of solar radiation

Explanation

Simple Explanation

धुआं और धूल सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा कम कर सकते हैं। परीक्षा में प्रदूषण को दिन के उष्मन पर प्रभावी कारक मानें। / Smoke and dust can reduce energy reaching the surface. Exam tip: treat pollution as a factor affecting daytime heating.

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पाला और ओस में तापमान के आधार पर मूल अंतर कौन सा है?

What is the basic temperature-based difference between frost and dew?

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Correct Answer

A. पाला जमाव बिंदु के आसपास बर्फीले रूप में और ओस तरल बूंदों के रूप में बनती हैFrost forms as ice near freezing point and dew forms as liquid droplets

Explanation

Simple Explanation

पाला बहुत कम ताप पर ठोस रूप में बन सकता है। परीक्षा में दोनों को रात्रि शीतलन से जोड़ें। / Frost can form in solid form at very low temperature. Exam tip: link both with night cooling.

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किस दशा में दैनिक तापांतर अधिक होने की सबसे अधिक संभावना है?

Under which condition is daily temperature range most likely to be high?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

शुष्क साफ स्थिति में दिन का उष्मन और रात की ऊष्मा हानि दोनों अधिक होते हैं। परीक्षा में तापांतर को बादल और नमी से जोड़ें। / In dry clear conditions both daytime heating and nighttime heat loss are high. Exam tip: link temperature range with clouds and moisture.

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यदि रातें बादलयुक्त और दिन धुंधले हों तो दैनिक तापांतर कैसा होगा?

If nights are cloudy and days are hazy, how will daily temperature range likely be?

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Correct Answer

C. कम हो सकता हैIt may be low

Explanation

Simple Explanation

बादल रात की ऊष्मा हानि और धुंध दिन का उष्मन कम करती है। परीक्षा में दोनों मिलकर तापांतर घटा सकते हैं। / Clouds reduce night heat loss and haze reduces daytime heating. Exam tip: both together can lower temperature range.

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सतह के रंग का तापमान पर प्रभाव किस प्रक्रिया से सबसे अधिक जुड़ा है?

The effect of surface colour on temperature is most related to which process?

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Correct Answer

D. अवशोषण और परावर्तनAbsorption and reflection

Explanation

Simple Explanation

गहरी सतह अधिक अवशोषण और हल्की सतह अधिक परावर्तन करती है। परीक्षा में सतह के रंग को अल्बीडो से जोड़ें। / Dark surfaces absorb more and light surfaces reflect more. Exam tip: connect surface colour with albedo.

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विकिरण को चालन और संवहन से अलग क्यों माना जाता है?

Why is radiation considered different from conduction and convection?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

विकिरण निर्वात में भी हो सकता है इसलिए सौर ऊर्जा अंतरिक्ष से आती है। परीक्षा में इसे बिना माध्यम की प्रक्रिया लिखें। / Radiation can occur in a vacuum, so solar energy comes through space. Exam tip: write it as a process without medium.

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वायु में चालन की तुलना में संवहन अधिक प्रभावी क्यों हो सकता है?

Why can convection be more effective than conduction in air?

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Correct Answer

B. क्योंकि वायु ऊष्मा की खराब चालक हैBecause air is a poor conductor of heat

Explanation

Simple Explanation

हवा में चालन धीमा होता है जबकि वायु गति ऊष्मा को ऊपर ले जा सकती है। परीक्षा में वायुमंडलीय ऊर्ध्व उष्मा के लिए संवहन याद रखें। / Conduction is slow in air while air movement can carry heat upward. Exam tip: remember convection for vertical atmospheric heat.

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यदि किसी स्थान पर ऊर्जा प्राप्ति ऊष्मा हानि से अधिक हो तो तापमान पर क्या प्रभाव होगा?

If energy gain is greater than heat loss at a place, what will happen to temperature?

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Correct Answer

A. तापमान बढ़ेगाTemperature will increase

Explanation

Simple Explanation

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

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यदि ऊष्मा हानि ऊर्जा प्राप्ति से अधिक हो जाए तो कौन सी स्थिति बनेगी?

If heat loss becomes greater than energy gain, which condition will occur?

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Correct Answer

B. शीतलनCooling

Explanation

Simple Explanation

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

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नम उष्ण क्षेत्रों में तापांतर कम रखने में कौन सा कारक अधिक सहायक होता है?

Which factor helps more in keeping temperature range low in humid tropical regions?

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Correct Answer

C. अधिक जलवाष्प और बादलHigh water vapour and clouds

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प और बादल दिन का उष्मन तथा रात का शीतलन दोनों कम कर सकते हैं। परीक्षा में आर्द्रता को ताप संतुलक मानें। / Water vapour and clouds can reduce both daytime heating and night cooling. Exam tip: treat humidity as a temperature moderator.

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तापमान प्रतिलोमन में प्रदूषण धरातल के पास क्यों फंस सकता है?

Why can pollution get trapped near the ground during temperature inversion?

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Correct Answer

D. क्योंकि ऊर्ध्वाधर वायु मिश्रण कम हो जाता हैBecause vertical air mixing becomes weak

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन में ठंडी हवा नीचे फंसकर प्रदूषकों को ऊपर नहीं जाने देती। परीक्षा में प्रतिलोमन को धुंध और प्रदूषण से जोड़ें। / In inversion cold air trapped below prevents pollutants from rising. Exam tip: link inversion with fog and pollution.

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समुद्री हवा और स्थल हवा बनने में मुख्य ऊर्जा कारण क्या है?

What is the main energy reason behind formation of sea breeze and land breeze?

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Correct Answer

A. स्थल और जल का असमान उष्मनUnequal heating of land and water

Explanation

Simple Explanation

स्थल और जल अलग दर से गर्म और ठंडे होते हैं जिससे दाब अंतर बनता है। परीक्षा में स्थानीय पवनों को असमान उष्मन से जोड़ें। / Land and water heat and cool at different rates, creating pressure difference. Exam tip: link local winds with unequal heating.

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एडियाबैटिक ताप परिवर्तन किससे सबसे अधिक जुड़ा है?

Adiabatic temperature change is most related to what?

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Correct Answer

B. दबाव परिवर्तन से हवा का फैलना या संकुचित होनाExpansion or compression of air due to pressure change

Explanation

Simple Explanation

हवा ऊपर उठते फैलकर ठंडी और नीचे उतरते संकुचित होकर गर्म होती है। परीक्षा में इसे पर्वतीय और संवहनीय प्रक्रियाओं में याद रखें। / Air cools by expansion when rising and warms by compression when sinking. Exam tip: remember it in mountain and convective processes.

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

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

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Correct Answer

C. सौर ऊर्जा अवशोषण भूविकिरण वायुमंडलीय उष्मन ऊष्मा हानिSolar energy absorption terrestrial radiation atmospheric heating heat loss

Explanation

Simple Explanation

धरातल सौर ऊर्जा सोखता है फिर भूविकिरण से वायुमंडल गर्म होता है और बाद में ऊष्मा हानि होती है। परीक्षा में ऊर्जा प्रवाह का क्रम याद रखें। / The surface absorbs solar energy, then terrestrial radiation heats the atmosphere and heat is later lost. Exam tip: remember the energy flow order.

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वायुमंडल के असमान उष्मन और शीतलन से पवन प्रणाली क्यों प्रभावित होती है?

Why do unequal heating and cooling of the atmosphere affect wind systems?

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Correct Answer

D. क्योंकि ताप अंतर दाब अंतर पैदा करता हैBecause temperature difference creates pressure difference

Explanation

Simple Explanation

असमान उष्मन से दाब अंतर बनता है और हवा चलती है। परीक्षा में पवन को ताप और दाब से जोड़ें। / Unequal heating creates pressure difference and air moves. Exam tip: connect wind with temperature and pressure.

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रात में खुली सूखी मिट्टी घास वाली सतह से अधिक ठंडी क्यों हो सकती है?

Why can open dry soil become colder than a grassy surface at night?

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Correct Answer

A. क्योंकि सूखी खुली सतह अधिक विकिरणीय ऊष्मा खो सकती हैBecause an open dry surface can lose more radiational heat

Explanation

Simple Explanation

खुली सूखी सतह रात में दीर्घतरंग विकिरण से तेजी से ऊष्मा खो सकती है। परीक्षा में सतह आवरण को रात्रिकालीन शीतलन से जोड़ें। / An open dry surface can lose heat rapidly through longwave radiation at night. Exam tip: link surface cover with night cooling.

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यदि दिन में तेज धूप हो लेकिन हवा में धूल अधिक हो तो धरातल तक पहुंचने वाली ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा?

If sunlight is strong but dust in the air is high, what happens to energy reaching the surface?

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Correct Answer

B. धूल प्रकीर्णन और अवशोषण से ऊर्जा घटा सकती हैDust can reduce energy through scattering and absorption

Explanation

Simple Explanation

धूल सौर विकिरण को बिखेरती और कुछ भाग सोखती है। परीक्षा में धूल को वायुमंडलीय पारदर्शिता घटाने वाला कारक मानें। / Dust scatters solar radiation and absorbs some part of it. Exam tip: treat dust as a factor reducing atmospheric transparency.

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निचले वायुमंडल में तापमान का धरातल से अधिक संबंध क्यों होता है?

Why is lower atmospheric temperature more closely related to the surface?

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Correct Answer

A. क्योंकि धरातल से भूविकिरण और चालन द्वारा ऊष्मा मिलती हैBecause heat comes from the surface through terrestrial radiation and conduction

Explanation

Simple Explanation

धरातल से निकली ऊष्मा निचली हवा को सीधे प्रभावित करती है। परीक्षा में निचले वायुमंडल को सतही ऊर्जा बजट से जोड़ें। / Heat emitted from the surface directly affects lower air. Exam tip: link the lower atmosphere with the surface energy budget.

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तेज पवन वाली रात में पाला बनने की संभावना शांत रात से कम क्यों हो सकती है?

Why can frost formation be less likely on a windy night than on a calm night?

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Correct Answer

A. पवन वायु मिश्रण बढ़ाकर सतह के पास अत्यधिक शीतलन घटा सकती हैWind increases air mixing and can reduce extreme cooling near the surface

Explanation

Simple Explanation

तेज पवन ठंडी सतही परत को मिला देती है जिससे पाला कम बन सकता है। परीक्षा में पाला बनने के लिए साफ शांत रात याद रखें। / Strong wind mixes the cold surface layer, so frost may form less. Exam tip: remember clear calm night for frost formation.

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धूप के बाद अचानक बादल आने पर दिन का तापमान क्यों कम हो सकता है?

Why can daytime temperature fall when clouds suddenly appear after sunshine?

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Correct Answer

C. बादल आने वाले सौर विकिरण का भाग परावर्तित और रोकते हैंClouds reflect and block part of incoming solar radiation

Explanation

Simple Explanation

बादल सतह तक पहुंचने वाली अल्पतरंग ऊर्जा घटाते हैं। परीक्षा में दिन के ताप पर बादल आवरण का प्रभाव याद रखें। / Clouds reduce the shortwave energy reaching the surface. Exam tip: remember the effect of cloud cover on daytime temperature.

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which layer of the atmosphere is affected first by conduction?

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Correct Answer

B. धरातल से लगी निचली वायुLower air touching the surface

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

C. संवहनConvection

Explanation

Simple Explanation

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

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

In which condition can advection cause a rapid temperature change?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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रात्रिकालीन विकिरणीय शीतलन किस दशा में अधिक प्रभावी होता है?

Under which condition is nighttime radiational cooling more effective?

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Correct Answer

B. साफ शांत रातClear calm night

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

How does evaporation work in cooling a surface?

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Correct Answer

D. यह गुप्त ऊष्मा ग्रहण करता हैIt absorbs latent heat

Explanation

Simple Explanation

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

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

What is the main reason land and water heat differently?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which reason explains relatively moderate temperature in coastal areas?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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महाद्वीपीय भागों में वार्षिक तापांतर अधिक क्यों होता है?

Why is annual temperature range higher in continental areas?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which geographical idea is explained by the normal lapse rate?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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तापमान प्रतिलोमन किस स्थिति को दर्शाता है?

What condition does temperature inversion show?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why can inversion form in valleys on clear winter nights?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why does daily maximum temperature occur after solar noon?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

How do greenhouse gases prevent Earth from becoming too cold?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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जलवाष्प का रात्रिकालीन ताप पर क्या प्रभाव हो सकता है?

What effect can water vapour have on nighttime temperature?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक क्यों होता है?

Why is daily temperature range high in dry desert regions?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव का मुख्य तापीय कारण क्या है?

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Through which process does vegetation cover help in local cooling?

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Correct Answer

B. वाष्पोत्सर्जनEvapotranspiration

Explanation

Simple Explanation

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

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उच्च अल्बीडो वाली सतह कम गर्म क्यों होती है?

Why does a high-albedo surface heat less?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Warming of descending air is explained by which process?

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Correct Answer

A. दबाव बढ़ने से संपीड़नCompression due to increasing pressure

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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ऊष्मा संतुलन में ताप बढ़ने की स्थिति कब बनती है?

When does a warming condition occur in heat balance?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

C. शीतलनCooling

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why can pollutants get trapped near the ground during inversion?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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स्थल हवा रात में क्यों बनती है?

Why does land breeze form at night?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why can dust and smoke reduce daytime surface heating?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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ओस बनने में सतह के शीतलन की क्या भूमिका है?

What is the role of surface cooling in dew formation?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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पाला बनने के लिए कौन सी दशा सबसे अनुकूल है?

Which condition is most favourable for frost formation?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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पाला और ओस में प्रमुख तापीय अंतर क्या है?

What is the major thermal difference between frost and dew?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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किस परिस्थिति में दैनिक तापांतर सबसे अधिक हो सकता है?

Under which condition can daily temperature range be highest?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

What causes the relation between surface colour and temperature?

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Correct Answer

B. अवशोषण और परावर्तन की मात्राAmount of absorption and reflection

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why is radiation considered a special method of heat transfer?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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वायु में चालन कम प्रभावी क्यों होता है?

Why is conduction less effective in air?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which condition most helps in forming convection currents?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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दीर्घतरंग विकिरण वायुमंडलीय शीतलन में कैसे सहायक है?

How does longwave radiation help in atmospheric cooling?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

What causes upslope wind on mountain slopes during the day?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why does air flow downslope on mountain slopes at night?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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एडियाबैटिक ताप परिवर्तन का सबसे सही अर्थ क्या है?

What is the most correct meaning of adiabatic temperature change?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

How do unequal heating and cooling affect wind systems?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why can melting of snow reduce local temperature?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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FAQs

Class 11 Geography Quiz FAQs

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