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Subjects

Class 11 Geography - Solar Radiation, Heat Balance, and Temperature - The heat budget of the earth 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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Question 1 / 150 0 score
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सौ इकाई सौर ऊर्जा के मॉडल में परावर्तित ऊर्जा और अवशोषित ऊर्जा का सही संबंध कौन सा है?

In the hundred unit solar energy model which relation between reflected and absorbed energy is correct?

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Correct Answer

A. लगभग पैंतीस इकाई परावर्तित और पैंसठ इकाई अवशोषित होती हैAbout thirty five units are reflected and sixty five units are absorbed

Explanation

Simple Explanation

सामान्य ऊष्मा बजट में लगभग पैंतीस इकाई लौटती और पैंसठ इकाई अवशोषित होती है। परीक्षा में सौ इकाई मॉडल को आधार बनाएं। / In the common heat budget about thirty five units return and sixty five units are absorbed. Use the hundred unit model as the exam base.

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वायुमंडल द्वारा सीधे अवशोषित चौदह इकाई और सतह से मिली चौंतीस इकाई ऊर्जा मिलकर क्या बनाती हैं?

What is formed when fourteen units directly absorbed by the atmosphere and thirty four units received from the surface combine?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. वायुमंडल से अंतरिक्ष को जाने वाली अड़तालीस इकाई ऊर्जाForty eight units of energy going from atmosphere to space

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल चौदह और चौंतीस इकाई जोड़कर अड़तालीस इकाई ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में भेजता है। परीक्षा में वायुमंडल की कुल ऊर्जा अड़तालीस इकाई याद रखें। / The atmosphere adds fourteen and thirty four units and sends forty eight units back to space. Remember forty eight units as atmospheric output.

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सतह द्वारा अवशोषित इक्यावन इकाई ऊर्जा बाद में किस तरह विभाजित मानी जाती है?

How is the fifty one units of energy absorbed by the surface later considered to be divided?

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Correct Answer

A. सत्रह इकाई सीधे अंतरिक्ष में और चौंतीस इकाई वायुमंडल मेंSeventeen units directly to space and thirty four units to atmosphere

Explanation

Simple Explanation

सतह की लंबी तरंग ऊर्जा में से कुछ सीधे अंतरिक्ष जाती है और अधिक भाग वायुमंडल लेता है। परीक्षा में सत्रह और चौंतीस का संबंध याद रखें। / Some longwave energy from the surface goes directly to space and more is absorbed by the atmosphere. Remember the seventeen and thirty four relation.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में कुल सौ इकाई ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में कैसे पूरी होती है?

How are total hundred units returned to space in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. पैंतीस परावर्तित सत्रह सीधे पार्थिव और अड़तालीस वायुमंडलीय विकिरण सेBy thirty five reflected seventeen direct terrestrial and forty eight atmospheric radiation

Explanation

Simple Explanation

पैंतीस परावर्तन सत्रह सीधा पार्थिव और अड़तालीस वायुमंडलीय निर्गमन मिलकर सौ बनाते हैं। परीक्षा में कुल निर्गमन का योग जांचें। / Thirty five reflection seventeen direct terrestrial and forty eight atmospheric output make hundred. In exams check the total outgoing sum.

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सौ इकाई मॉडल में बादलों से परावर्तन का हिस्सा सतह से परावर्तन की तुलना में कैसा है?

In the hundred unit model how is reflection by clouds compared with reflection by the surface?

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Correct Answer

A. बादलों से परावर्तन बहुत अधिक और सतह से बहुत कम हैReflection by clouds is much higher and by surface is very low

Explanation

Simple Explanation

सामान्य विवरण में बादलों से लगभग सत्ताईस इकाई और सतह से लगभग दो इकाई परावर्तित होती हैं। परीक्षा में बादलों को प्रमुख परावर्तक मानें। / In the usual account about twenty seven units are reflected by clouds and about two by surface. Treat clouds as the major reflector.

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वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन से परावर्तित लगभग छह इकाई ऊर्जा ऊष्मा बजट में किस भाग में गिनी जाती है?

The about six units reflected by atmospheric scattering are counted in which part of the heat budget?

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Correct Answer

A. कुल परावर्तित पैंतीस इकाई मेंIn total reflected thirty five units

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय प्रकीर्णन से लौटने वाली ऊर्जा कुल परावर्तित ऊर्जा का हिस्सा है। परीक्षा में प्रकीर्णन को लौटने वाली ऊर्जा से जोड़ें। / Energy returned by atmospheric scattering is part of total reflected energy. Link scattering with returned energy in exams.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच ऊर्जा का मुख्य आदान प्रदान किससे जुड़ा है?

In the heat budget the main energy exchange between Earths surface and atmosphere is linked with what?

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Correct Answer

A. पार्थिव लंबी तरंग विकिरण के अवशोषण सेAbsorption of terrestrial longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सतह लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ती है और वायुमंडल उसका बड़ा भाग अवशोषित करता है। परीक्षा में सतह से वायुमंडल संबंध को लंबी तरंग ऊर्जा से समझें। / The surface emits longwave energy and the atmosphere absorbs much of it. Understand the surface atmosphere link through longwave energy.

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यदि बादलों का परावर्तन बढ़ जाए तो सामान्यतः सतह द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

If cloud reflection increases what will generally happen to solar energy absorbed by the surface?

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Correct Answer

A. वह घट सकती हैIt may decrease

Explanation

Simple Explanation

अधिक बादल परावर्तन से कम ऊर्जा सतह तक पहुंचती है। परीक्षा में बादल बढ़ने को दिन के ऊष्मन में कमी से जोड़ें। / More cloud reflection means less energy reaches the surface. In exams connect more clouds with lower daytime heating.

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ऊष्मा बजट में ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव किस प्रक्रिया को मजबूत करता है?

In the heat budget the effect of greenhouse gases strengthens which process?

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Correct Answer

A. लंबी तरंग ऊर्जा का अवशोषण और पुनर्विकिरणAbsorption and re radiation of longwave energy

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी से निकली लंबी तरंग ऊर्जा को रोककर फिर विकिरित करती हैं। परीक्षा में इन्हें पार्थिव ऊर्जा से जोड़ें। / Greenhouse gases trap and re radiate longwave energy emitted by Earth. Link them with terrestrial energy in exams.

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यदि पृथ्वी की सतह से सीधे अंतरिक्ष में जाने वाली ऊर्जा कम हो जाए तो कौन सा कारण संभव हो सकता है?

If energy going directly from Earths surface to space decreases what could be a possible reason?

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Correct Answer

A. वायुमंडलीय अवशोषण या बादलपन बढ़नाIncrease in atmospheric absorption or cloudiness

Explanation

Simple Explanation

अधिक बादल या अवशोषक गैसें लंबी तरंग ऊर्जा के सीधे निकलने को घटा सकती हैं। परीक्षा में सीधे निर्गमन को वायुमंडलीय पारदर्शिता से जोड़ें। / More clouds or absorbing gases can reduce direct escape of longwave energy. In exams link direct outgoing energy with atmospheric transparency.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा अधिशेष का जलवायु पर सामान्य प्रभाव क्या हो सकता है?

What can be the general climatic effect of energy surplus in the heat budget?

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Correct Answer

A. तापमान बढ़ने की प्रवृत्तिTendency of temperature to rise

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा अधिशेष में प्राप्त ऊर्जा खोई ऊर्जा से अधिक होती है। परीक्षा में अधिशेष को ऊष्मन से जोड़ें। / In energy surplus received energy is greater than lost energy. Link surplus with warming in exams.

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ऊर्जा घाटे वाले क्षेत्र में तापमान घटने की प्रवृत्ति क्यों होती है?

Why does a region with energy deficit tend to cool?

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Correct Answer

A. क्योंकि निर्गत ऊर्जा आगत ऊर्जा से अधिक होती हैBecause outgoing energy is greater than incoming energy

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा घाटे में क्षेत्र जितनी ऊर्जा पाता है उससे अधिक खोता है। परीक्षा में घाटे को शीतलन से जोड़ें। / In an energy deficit a region loses more energy than it receives. In exams link deficit with cooling.

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निम्न अक्षांशों में ऊर्जा अधिशेष बनने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason for energy surplus in low latitudes?

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Correct Answer

A. सूर्य किरणों का अधिक सीधा कोणMore direct angle of sun rays

Explanation

Simple Explanation

निम्न अक्षांशों में प्रति क्षेत्र अधिक सौर ऊर्जा मिलती है। परीक्षा में भूमध्यरेखीय क्षेत्र को ऊर्जा अधिशेष से जोड़ें। / Low latitudes receive more solar energy per unit area. Link equatorial regions with energy surplus in exams.

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उच्च अक्षांशों में ऊर्जा घाटा बनने का एक मुख्य कारण क्या है?

What is one main reason for energy deficit in high latitudes?

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Correct Answer

A. सूर्य किरणों का तिरछा पड़ना और अधिक परावर्तनOblique sun rays and higher reflection

Explanation

Simple Explanation

उच्च अक्षांशों में ऊर्जा बड़े क्षेत्र में फैलती है और हिम परावर्तन भी बढ़ा सकता है। परीक्षा में ध्रुवीय क्षेत्रों को ऊर्जा घाटे से जोड़ें। / At high latitudes energy spreads over a larger area and snow can increase reflection. Link polar areas with energy deficit.

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वायुमंडल और महासागर ऊर्जा अधिशेष और घाटे को कम करने में कैसे मदद करते हैं?

How do the atmosphere and oceans help reduce energy surplus and deficit?

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Correct Answer

A. वे ऊष्मा का अक्षांशीय स्थानांतरण करते हैंThey transfer heat latitudinally

Explanation

Simple Explanation

पवनें और महासागरीय धाराएं ऊष्मा को गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों तक ले जाती हैं। परीक्षा में इन्हें वैश्विक ऊष्मा परिवहन से जोड़ें। / Winds and ocean currents carry heat from warm regions to cold regions. Link them with global heat transport in exams.

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वैश्विक ऊष्मा बजट संतुलित होने के बावजूद स्थानीय तापमान अलग क्यों होते हैं?

Why do local temperatures differ even though the global heat budget is balanced?

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Correct Answer

A. क्योंकि स्थानीय ऊर्जा आगमन परावर्तन और अवशोषण अलग होते हैंBecause local energy input reflection and absorption differ

Explanation

Simple Explanation

वैश्विक संतुलन औसत है पर स्थानीय सतह बादल और अक्षांश अलग प्रभाव डालते हैं। परीक्षा में वैश्विक औसत और स्थानीय अंतर अलग रखें। / Global balance is an average but local surface clouds and latitude affect temperature differently. Separate global average from local variation in exams.

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सतह का एल्बीडो बढ़ने पर स्थानीय ऊष्मा बजट में कौन सा परिवर्तन संभव है?

If surface albedo increases what change is possible in the local heat budget?

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Correct Answer

A. अवशोषित सौर ऊर्जा घट सकती हैAbsorbed solar energy may decrease

Explanation

Simple Explanation

उच्च एल्बीडो अधिक ऊर्जा लौटाता है इसलिए सतह कम गर्म हो सकती है। परीक्षा में एल्बीडो को अवशोषण के उल्टे संबंध में समझें। / High albedo returns more energy so the surface may warm less. Understand albedo as inversely related to absorption.

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वनों की तुलना में हिमाच्छादित क्षेत्र ऊष्मा बजट में अलग क्यों व्यवहार करते हैं?

Why do snow covered areas behave differently from forests in the heat budget?

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Correct Answer

A. हिम का एल्बीडो अधिक होता है इसलिए परावर्तन अधिक होता हैSnow has higher albedo so reflection is greater

Explanation

Simple Explanation

हिम सफेद सतह के कारण अधिक सौर ऊर्जा लौटाता है। परीक्षा में सतह के प्रकार को ऊर्जा बजट से जोड़ें। / Snow returns more solar energy because of its white surface. Link surface type with energy budget in exams.

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काली मिट्टी और सफेद हिम में से कौन अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित करेगा और क्यों?

Which will absorb more solar energy dark soil or white snow and why?

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Correct Answer

A. काली मिट्टी क्योंकि उसका एल्बीडो कम होता हैDark soil because its albedo is low

Explanation

Simple Explanation

कम एल्बीडो वाली गहरी सतह अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है। परीक्षा में रंग और एल्बीडो का संबंध याद रखें। / A dark surface with low albedo absorbs more energy. Remember the relation between colour and albedo in exams.

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यदि किसी क्षेत्र में बादल दिन में अधिक हैं तो ऊष्मा बजट का कौन सा घटक बढ़ सकता है?

If cloud cover is high during the day which component of the heat budget may increase?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा का परावर्तनReflection of solar energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल अधिक सौर ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष की ओर भेज सकते हैं। परीक्षा में बादल आवरण को परावर्तन से जोड़ें। / During the day clouds can send more solar energy back toward space. Link cloud cover with reflection in exams.

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रात में बादल बढ़ने पर सतह की ऊर्जा हानि पर सामान्य प्रभाव क्या होगा?

What is the general effect on surface energy loss when clouds increase at night?

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Correct Answer

A. ऊर्जा हानि कम हो सकती हैEnergy loss may decrease

Explanation

Simple Explanation

बादल लंबी तरंग ऊर्जा को अवशोषित और वापस विकिरित कर सकते हैं। परीक्षा में बादल वाली रात को कम शीतलन से जोड़ें। / Clouds can absorb and radiate back longwave energy. Link cloudy nights with less cooling in exams.

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पृथ्वी की सतह द्वारा उत्सर्जित लंबी तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग वायुमंडल क्यों अवशोषित करता है?

Why does the atmosphere absorb a large part of longwave energy emitted by Earths surface?

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Correct Answer

A. क्योंकि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें लंबी तरंग ऊर्जा अवशोषित करती हैंBecause gases like water vapour and carbon dioxide absorb longwave energy

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पार्थिव विकिरण की प्रभावी अवशोषक होती हैं। परीक्षा में लंबी तरंग अवशोषण को ग्रीनहाउस गैसों से जोड़ें। / Greenhouse gases are effective absorbers of terrestrial radiation. Link longwave absorption with greenhouse gases in exams.

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ऊष्मा बजट में पार्थिव विकिरण को लंबी तरंग क्यों कहा जाता है?

Why is terrestrial radiation called longwave in heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि पृथ्वी सूर्य से ठंडी है और कम ऊर्जा वाली लंबी तरंगें छोड़ती हैBecause Earth is cooler than the Sun and emits lower energy longwaves

Explanation

Simple Explanation

ठंडी वस्तु अपेक्षाकृत लंबी तरंग ऊर्जा उत्सर्जित करती है। परीक्षा में सूर्य छोटी तरंग और पृथ्वी लंबी तरंग याद रखें। / A cooler body emits relatively longer wave energy. Remember Sun shortwave and Earth longwave in exams.

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सौर विकिरण को छोटी तरंग कहने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason solar radiation is called shortwave?

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Correct Answer

A. सूर्य अत्यधिक गर्म स्रोत हैThe Sun is a very hot source

Explanation

Simple Explanation

अधिक गर्म स्रोत अधिकतर छोटी तरंग ऊर्जा छोड़ता है। परीक्षा में सौर विकिरण को छोटी तरंग के रूप में पहचानें। / A hotter source mostly emits shortwave energy. Identify solar radiation as shortwave in exams.

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ऊष्मा बजट में अवशोषण और परावर्तन के बीच मूल अंतर क्या है?

What is the basic difference between absorption and reflection in heat budget?

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Correct Answer

A. अवशोषण में ऊर्जा ग्रहण होती है और परावर्तन में ऊर्जा लौटती हैIn absorption energy is taken in and in reflection energy returns

Explanation

Simple Explanation

अवशोषण ऊर्जा को सतह या वायु में रखता है जबकि परावर्तन उसे वापस भेजता है। परीक्षा में दोनों शब्दों का अर्थ साफ रखें। / Absorption keeps energy in surface or air while reflection sends it back. Keep the meanings clear for exams.

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यदि किसी सतह की परावर्तन क्षमता घटे तो उसके स्थानीय ताप पर क्या प्रभाव संभव है?

If the reflectivity of a surface decreases what effect on its local temperature is possible?

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Correct Answer

A. ताप बढ़ सकता है क्योंकि अवशोषण बढ़ सकता हैTemperature may rise because absorption may increase

Explanation

Simple Explanation

कम परावर्तन का अर्थ अधिक ऊर्जा ग्रहण करना हो सकता है। परीक्षा में परावर्तन घटने को ऊष्मन बढ़ने से जोड़ें। / Lower reflection can mean greater energy intake. Link decreased reflection with increased heating in exams.

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यदि ग्रीनहाउस गैसें बहुत कम हों तो लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा के साथ क्या होने की संभावना बढ़ेगी?

If greenhouse gases are very low what is more likely to happen to longwave terrestrial energy?

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Correct Answer

A. अधिक ऊर्जा सीधे अंतरिक्ष में निकल सकती हैMore energy may escape directly to space

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें कम होने पर लंबी तरंग ऊर्जा का अवशोषण घट सकता है। परीक्षा में ग्रीनहाउस गैसों को ऊष्मा रोकने से जोड़ें। / When greenhouse gases are fewer longwave absorption can decrease. Link greenhouse gases with heat trapping in exams.

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वायुमंडल से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली अड़तालीस इकाई ऊर्जा में कौन से स्रोत शामिल हैं?

Which sources are included in the forty eight units of energy going from atmosphere back to space?

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Correct Answer

A. वायुमंडल द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा और सतह से अवशोषित पार्थिव ऊर्जाSolar energy absorbed by atmosphere and terrestrial energy absorbed from surface

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल चौदह इकाई सौर और चौंतीस इकाई पार्थिव ऊर्जा लेकर अड़तालीस इकाई छोड़ता है। परीक्षा में वायुमंडल का ऊर्जा स्रोत मिलाकर देखें। / The atmosphere receives fourteen solar and thirty four terrestrial units and emits forty eight units. Add atmospheric sources in exams.

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ऊष्मा बजट में सतह से सीधे अंतरिक्ष को जाने वाली सत्रह इकाई ऊर्जा किस बात को दिखाती है?

What does the seventeen units of energy going directly from surface to space show in the heat budget?

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Correct Answer

A. वायुमंडल की खिड़की से कुछ पार्थिव ऊर्जा निकलती हैSome terrestrial energy escapes through atmospheric window

Explanation

Simple Explanation

कुछ लंबी तरंग ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हुए बिना अंतरिक्ष में जा सकती है। परीक्षा में सीधे निर्गमन को अलग पहचानें। / Some longwave energy can reach space without being absorbed by the atmosphere. Identify direct outgoing energy separately in exams.

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बादल दिन और रात में ऊष्मा बजट को अलग तरीके से क्यों प्रभावित करते हैं?

Why do clouds affect the heat budget differently during day and night?

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Correct Answer

A. दिन में वे छोटी तरंग परावर्तित करते हैं और रात में लंबी तरंग रोकते हैंBy day they reflect shortwave and at night trap longwave

Explanation

Simple Explanation

बादल आने वाली और जाने वाली ऊर्जा पर अलग अलग समय में अलग प्रभाव डालते हैं। परीक्षा में बादलों की दोहरी भूमिका याद रखें। / Clouds affect incoming and outgoing energy differently at different times. Remember the dual role of clouds for exams.

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सौर ऊर्जा का प्रकीर्णन सतह पर मिलने वाली ऊर्जा को कैसे बदल सकता है?

How can scattering of solar energy change the energy received at the surface?

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Correct Answer

A. किरणों को बिखेरकर सीधी ऊर्जा कम कर सकता हैIt can reduce direct energy by spreading rays

Explanation

Simple Explanation

प्रकीर्णन के कारण सौर किरणें विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। परीक्षा में प्रकीर्णन को सीधी सौर ऊर्जा कम करने से जोड़ें। / Scattering spreads solar rays in different directions. Link scattering with reduction of direct solar energy in exams.

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यदि किसी क्षेत्र में धूल और एरोसोल बढ़ जाएं तो ऊष्मा बजट का कौन सा भाग प्रभावित होगा?

If dust and aerosols increase in an area which part of the heat budget will be affected?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. सौर विकिरण का प्रकीर्णन और अवशोषणScattering and absorption of solar radiation

Explanation

Simple Explanation

धूल और एरोसोल आने वाली ऊर्जा के मार्ग और मात्रा को बदल सकते हैं। परीक्षा में एरोसोल को विकिरण संशोधक मानें। / Dust and aerosols can change the path and amount of incoming energy. Treat aerosols as radiation modifiers in exams.

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ऊष्मा बजट में सतह द्वारा अवशोषित ऊर्जा वायुमंडल को अप्रत्यक्ष रूप से कैसे गर्म करती है?

How does energy absorbed by the surface indirectly warm the atmosphere in the heat budget?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. सतह लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ती है जिसे वायुमंडल अवशोषित करता हैThe surface emits longwave energy which the atmosphere absorbs

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल का बड़ा ऊष्मन सतह से निकले पार्थिव विकिरण से जुड़ा है। परीक्षा में वायुमंडल का ऊष्मन नीचे से याद रखें। / Much atmospheric heating is linked with terrestrial radiation emitted from the surface. Remember atmospheric heating from below in exams.

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कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के आधार पर ऊष्मा बजट को सबसे सही समझाता है?

Which statement best explains heat budget on the basis of energy conservation?

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Correct Answer

A. दीर्घकाल में ऊर्जा प्राप्ति और ऊर्जा हानि लगभग बराबर रहती हैंOver long time energy gain and energy loss remain nearly equal

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट ऊर्जा के आगमन और निर्गमन का संतुलित हिसाब है। परीक्षा में इसे संरक्षण और संतुलन से जोड़ें। / Heat budget is a balanced account of incoming and outgoing energy. Link it with conservation and balance in exams.

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यदि आगत सौर ऊर्जा स्थिर रहे लेकिन परावर्तन घट जाए तो अवशोषित ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा?

If incoming solar energy remains constant but reflection decreases what happens to absorbed energy?

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Correct Answer

A. अवशोषित ऊर्जा बढ़ेगीAbsorbed energy will increase

Explanation

Simple Explanation

कम परावर्तन का अर्थ सामान्यतः अधिक ऊर्जा का पृथ्वी तंत्र में रहना है। परीक्षा में परावर्तन और अवशोषण को उल्टा संबंध मानें। / Less reflection generally means more energy remains in the Earth system. Treat reflection and absorption as opposite linked processes.

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यदि आगत सौर ऊर्जा समान हो लेकिन सतह का रंग गहरा हो जाए तो स्थानीय ऊष्मा बजट कैसे बदलेगा?

If incoming solar energy is same but surface becomes darker how will local heat budget change?

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Correct Answer

A. अवशोषण बढ़ सकता है और सतह अधिक गर्म हो सकती हैAbsorption may increase and surface may warm more

Explanation

Simple Explanation

गहरी सतह कम एल्बीडो रखती है इसलिए अधिक सौर ऊर्जा ग्रहण कर सकती है। परीक्षा में सतह रंग को ऊर्जा बजट से जोड़ें। / A darker surface has lower albedo and can take in more solar energy. Link surface colour with energy budget in exams.

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ऊष्मा बजट में महासागरीय धाराओं की भूमिका किस प्रकार की ऊर्जा प्रक्रिया है?

What type of energy process is the role of ocean currents in the heat budget?

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Correct Answer

A. ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरणHorizontal transfer of heat

Explanation

Simple Explanation

धाराएं गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों तक और ठंडे जल को अन्य क्षेत्रों तक ले जाती हैं। परीक्षा में धाराओं को ऊष्मा वितरण से जोड़ें। / Currents carry warm water to cooler regions and cold water to other regions. Link currents with heat distribution in exams.

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पवनों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण किस असंतुलन को कम करने में सहायक है?

Heat transfer by winds helps reduce which imbalance?

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Correct Answer

A. निम्न और उच्च अक्षांशों के ऊर्जा अधिशेष और घाटे का अंतरDifference between energy surplus and deficit of low and high latitudes

Explanation

Simple Explanation

पवनें गर्म और ठंडी वायु द्रव्यमान को स्थानांतरित कर ऊर्जा वितरण करती हैं। परीक्षा में पवनों को ताप संतुलन में सहायक मानें। / Winds move warm and cold air masses and distribute energy. Consider winds helpful in heat balance for exams.

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दीर्घकालीन वैश्विक ऊष्मा संतुलन के बिना पृथ्वी के औसत तापमान में क्या प्रवृत्ति हो सकती है?

Without long term global heat balance what tendency may occur in Earths average temperature?

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Correct Answer

A. लगातार बढ़ने या घटने की प्रवृत्तिTendency to keep rising or falling

Explanation

Simple Explanation

यदि ऊर्जा आगमन और निर्गमन संतुलित न हों तो औसत तापमान बदल सकता है। परीक्षा में संतुलन को तापमान स्थिरता से जोड़ें। / If energy input and output are not balanced average temperature may change. Link balance with temperature stability in exams.

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किस स्थिति में स्थानीय ऊर्जा बजट में दिन के समय ऊर्जा अधिशेष बनने की संभावना अधिक होगी?

Under which condition is a daytime local energy surplus more likely?

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Correct Answer

A. साफ आकाश कम एल्बीडो और मजबूत सौर विकिरणClear sky low albedo and strong solar radiation

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश और कम एल्बीडो सतह तक अधिक ऊर्जा पहुंचाते और अवशोषित कराते हैं। परीक्षा में अधिशेष के लिए आगत और अवशोषण देखें। / Clear sky and low albedo allow more energy to reach and be absorbed by the surface. For surplus check input and absorption.

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किस स्थिति में स्थानीय ऊर्जा घाटा बनने की संभावना अधिक होगी?

Under which condition is a local energy deficit more likely?

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Correct Answer

A. साफ ठंडी रात और तीव्र पार्थिव विकिरणClear cold night and strong terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

रात में आगत सौर ऊर्जा नहीं होती और लंबी तरंग ऊर्जा बाहर जाती रहती है। परीक्षा में रात्रि घाटे को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / At night there is no incoming solar energy and longwave energy keeps leaving. Link nighttime deficit with radiational cooling.

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यदि बादल और जलवाष्प बढ़ें तो रात्रि ऊष्मा बजट में कौन सा प्रभाव दिखाई दे सकता है?

If clouds and water vapour increase what effect may appear in the night heat budget?

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Correct Answer

A. लंबी तरंग ऊर्जा का अधिक प्रतिविकिरणGreater counter radiation of longwave energy

Explanation

Simple Explanation

बादल और जलवाष्प पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर वापस भेज सकते हैं। परीक्षा में इन्हें रात की ऊष्मा रोकने वाले कारक मानें। / Clouds and water vapour can absorb and send back terrestrial radiation. Treat them as night heat trapping factors in exams.

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वायुमंडलीय खिड़की का सरल अर्थ ऊष्मा बजट में क्या है?

What is the simple meaning of atmospheric window in the heat budget?

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Correct Answer

A. कुछ लंबी तरंग ऊर्जा का सीधे अंतरिक्ष में निकलनाDirect escape of some longwave energy to space

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय खिड़की से कुछ पार्थिव ऊर्जा बिना अधिक अवशोषण के निकल सकती है। परीक्षा में इसे सीधे निर्गमन से जोड़ें। / Through the atmospheric window some terrestrial energy can escape without much absorption. Link it with direct outgoing energy.

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ऊष्मा बजट में बादलों की दोहरी भूमिका का सही उदाहरण कौन सा है?

Which is the correct example of the dual role of clouds in heat budget?

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Correct Answer

A. दिन में परावर्तन और रात में प्रतिविकिरणReflection by day and counter radiation by night

Explanation

Simple Explanation

बादल आने वाली छोटी तरंग ऊर्जा और जाने वाली लंबी तरंग ऊर्जा दोनों को प्रभावित करते हैं। परीक्षा में बादलों को दोहरी भूमिका वाला घटक मानें। / Clouds affect both incoming shortwave and outgoing longwave energy. Treat clouds as a dual role component in exams.

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यदि किसी क्षेत्र में शहरीकरण से सतह का एल्बीडो घटे तो स्थानीय ऊष्मा बजट पर क्या असर हो सकता है?

If urbanization lowers surface albedo in an area what effect may occur on the local heat budget?

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Correct Answer

A. अवशोषित ऊर्जा बढ़ सकती हैAbsorbed energy may increase

Explanation

Simple Explanation

कम एल्बीडो वाली शहरी सतहें अधिक सौर ऊर्जा ग्रहण कर सकती हैं। परीक्षा में शहरी सतह और ऊर्जा अवशोषण का संबंध समझें। / Urban surfaces with lower albedo can take in more solar energy. Understand the relation between urban surface and energy absorption.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा का शुद्ध लाभ कब कहा जाएगा?

When is there said to be a net gain of energy in the heat budget?

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Correct Answer

A. जब आगत ऊर्जा निर्गत ऊर्जा से अधिक होWhen incoming energy is greater than outgoing energy

Explanation

Simple Explanation

शुद्ध लाभ ऊर्जा अधिशेष को दिखाता है और ताप बढ़ा सकता है। परीक्षा में शुद्ध लाभ को ऊर्जा अधिशेष समझें। / Net gain shows energy surplus and can increase temperature. Understand net gain as energy surplus in exams.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा की शुद्ध हानि कब होगी?

When will there be a net loss of energy in the heat budget?

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Correct Answer

A. जब निर्गत ऊर्जा आगत ऊर्जा से अधिक होWhen outgoing energy is greater than incoming energy

Explanation

Simple Explanation

शुद्ध हानि ऊर्जा घाटे को दिखाती है और शीतलन ला सकती है। परीक्षा में शुद्ध हानि को ऊर्जा घाटा समझें। / Net loss shows energy deficit and can cause cooling. Understand net loss as energy deficit in exams.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी तंत्र से बाहर जाने वाली ऊर्जा को समझना क्यों जरूरी है?

Why is it important to understand energy leaving the Earth system in heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि यही औसत तापमान संतुलन का दूसरा पक्ष हैBecause it is the other side of average temperature balance

Explanation

Simple Explanation

आगत ऊर्जा के साथ निर्गत ऊर्जा की तुलना से ही संतुलन स्पष्ट होता है। परीक्षा में दोनों को साथ पढ़ें। / Balance becomes clear only by comparing outgoing energy with incoming energy. Study both together in exams.

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पृथ्वी का ऊष्मा बजट जलवायु अध्ययन की नींव क्यों माना जाता है?

Why is Earths heat budget considered a foundation of climate study?

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Correct Answer

A. क्योंकि यह ऊर्जा वितरण और तापमान को समझाता हैBecause it explains energy distribution and temperature

Explanation

Simple Explanation

जलवायु का तापीय ढांचा ऊर्जा आगमन निर्गमन और वितरण से जुड़ा है। परीक्षा में ऊष्मा बजट को जलवायु की आधार अवधारणा समझें। / The thermal structure of climate is linked with energy input output and distribution. Treat heat budget as a basic climate concept.

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ऊष्मा बजट का सबसे संतुलित वर्णन कौन सा है?

Which is the most balanced description of the heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बजट आगत परावर्तित अवशोषित और निर्गत ऊर्जा का पूरा संबंध बताता है। परीक्षा में पूरी प्रक्रिया को क्रम में याद रखें। / Heat budget shows the full relation of incoming reflected absorbed and outgoing energy. Remember the whole sequence in exams.

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. उपलब्ध ऊष्मा घटती हैAvailable heat decreases

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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निम्न अक्षांशों में ऊष्मा अधिशेष क्यों पाया जाता है?

Why is heat surplus found in low latitudes?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which statement best describes Earth's heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. पराबैंगनी विकिरणUltraviolet radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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गुप्त ऊष्मा ऊष्मा बजट में कब महत्वपूर्ण बनती है?

When does latent heat become important in the heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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ऊष्मा बजट समझने में महासागरों का अध्ययन क्यों उपयोगी है?

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which pair is correctly matched with heat budget processes?

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Correct Answer

A. अल्बीडो परावर्तनAlbedo reflection

Explanation

Simple Explanation

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

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

What may cause less insolation to reach the ground?

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Correct Answer

A. घने बादल और वायुमंडलीय धूलThick clouds and atmospheric dust

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. संवहनConvection

Explanation

Simple Explanation

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

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जलवाष्प पृथ्वी के ऊष्मा बजट में किस प्रकार सक्रिय है?

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why can land use change affect the local heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why may urban areas store more heat?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. बादलों द्वारा परावर्तनReflection by clouds

Explanation

Simple Explanation

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

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

A positive value in radiation balance generally shows which condition?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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विकिरण संतुलन में नकारात्मक मान किसका संकेत हो सकता है?

A negative value in radiation balance may indicate what?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. सतह का अवशोषण कम हो जाता हैSurface absorption decreases

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

What may happen to solar radiation when atmospheric particles increase?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which option shows the correct direction in the heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why is surface moisture important in the heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. दाब भिन्नता और पवनेंPressure differences and winds

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which example shows low albedo and high absorption?

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Correct Answer

A. काला डामर मार्गBlack asphalt road

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. सत्ताईस इकाईTwenty seven units

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

B. दो इकाईTwo units

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. छह इकाईSix units

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

B. दो इकाईTwo units

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. लंबी तरंग पार्थिव विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. विकिरणीय संतुलनRadiative balance

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाईSixty five units

Explanation

Simple Explanation

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

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किस परिस्थिति में पृथ्वी तंत्र का एल्बीडो बढ़ सकता है?

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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वायुमंडलीय खिड़की का ऊष्मा बजट में क्या महत्व है?

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

What does positive net radiation mean in the heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

What does negative net radiation indicate in the heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. भूमध्यरेखीय निम्न अक्षांशEquatorial low latitudes

Explanation

Simple Explanation

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

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किस क्षेत्र में ऊर्जा घाटा सामान्यतः अधिक स्पष्ट होता है?

In which region is energy deficit generally more evident?

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Correct Answer

A. उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय क्षेत्रHigh latitude polar regions

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. अधिक गर्म होने की प्रवृत्तिTendency of excessive warming

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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महासागरीय धाराएं ऊष्मा बजट में किस तरह योगदान देती हैं?

How do ocean currents contribute to the heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. सतह अधिक गर्म होThe surface is warmer

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which change can reduce Earths average energy gain?

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Correct Answer

A. वैश्विक एल्बीडो बढ़नाIncrease in global albedo

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which change can increase absorbed energy in the Earth system?

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Correct Answer

A. परावर्तन में कमीDecrease in reflection

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. ऊष्मा संरक्षण बढ़ सकता हैHeat retention may increase

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. लंबी तरंग ऊर्जा का प्रतिविकिरणCounter radiation of longwave energy

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाईSixty five units

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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