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Geography The heat budget of the earth MCQ Questions for Class 11 Humanities

Practice focused topic-wise MCQs with answers and explanations for quick revision and exam preparation.

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The heat budget of the earth Practice Questions

Showing 281-290 of 600 questions.

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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

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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

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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

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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

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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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