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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 301-310 of 600 questions.

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यदि पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर ऊर्जा को सौ इकाई माना जाए तो लगभग कितनी ऊर्जा सीधे परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है?

If the total solar energy received by Earth is taken as one hundred units about how much energy is directly reflected back to space?

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Correct Answer

A. पैंतीस इकाईThirty five units

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लगभग पैंतीस इकाई ऊर्जा बादलों व सतहों से परावर्तित होकर लौट जाती है। परीक्षा में इसे पृथ्वी के अल्बीडो भाग से जोड़ें। / About thirty five units are reflected back by clouds and surfaces. Exam tip: connect this with Earth's albedo part.

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सौ इकाई सौर ऊर्जा में से लगभग इक्यावन इकाई का धरातल द्वारा अवशोषित होना क्या दर्शाता है?

What does absorption of about fifty one units out of one hundred units of solar energy by the surface show?

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Correct Answer

A. धरातल ऊष्मा बजट का मुख्य अवशोषक हैSurface is the main absorber in the heat budget

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धरातल आने वाली ऊर्जा का बड़ा भाग अवशोषित करके बाद में दीर्घ तरंगों में छोड़ता है। परीक्षा में surface absorption को outgoing radiation से जोड़ें। / The surface absorbs a large part of incoming energy and later emits it as longwave radiation. Exam tip: connect surface absorption with outgoing radiation.

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यदि वायुमंडल सौर ऊर्जा की चौदह इकाई अवशोषित करता है तो यह ऊष्मा बजट में किस भूमिका को दिखाता है?

If the atmosphere absorbs fourteen units of solar energy what role does it show in the heat budget?

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Correct Answer

A. वायुमंडल आने वाली ऊर्जा का आंशिक अवशोषक हैAtmosphere is a partial absorber of incoming energy

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वायुमंडल आने वाले विकिरण का कुछ भाग अपने भीतर ही अवशोषित करता है। परीक्षा में atmosphere को filter और absorber दोनों समझें। / The atmosphere absorbs some incoming radiation within itself. Exam tip: understand atmosphere as both filter and absorber.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में सत्रह इकाई स्थलीय विकिरण का सीधे अंतरिक्ष में निकलना किस बात को स्पष्ट करता है?

In Earth's heat budget what is shown by seventeen units of terrestrial radiation escaping directly to space?

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Correct Answer

A. वायुमंडलीय खिड़की से कुछ दीर्घ तरंग ऊर्जा बाहर जाती हैSome longwave energy escapes through the atmospheric window

Explanation

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कुछ दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल में अधिक अवशोषित हुए बिना अंतरिक्ष में निकल जाता है। परीक्षा में atmospheric window का अर्थ याद रखें। / Some longwave radiation escapes to space without much atmospheric absorption. Exam tip: remember the meaning of atmospheric window.

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यदि पृथ्वी की कुल ऊर्जा आवक और जावक दीर्घकाल में समान न रहे तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा?

If Earth's total energy input and output do not remain equal in the long run what will be affected first?

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Correct Answer

A. औसत तापमानAverage temperature

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ऊर्जा असंतुलन सीधे औसत तापमान में बदलाव की दिशा बनाता है। परीक्षा में heat budget को temperature control से जोड़ें। / Energy imbalance directly creates a tendency for change in average temperature. Exam tip: connect heat budget with temperature control.

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कौन सा कथन पृथ्वी के ऊष्मा बजट में परावर्तित ऊर्जा के स्रोतों को सही क्रम में समझाता है?

Which statement correctly explains the sources of reflected energy in Earth's heat budget?

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Correct Answer

A. बादल सतह और वायुमंडलीय कण मिलकर ऊर्जा लौटाते हैंClouds surfaces and atmospheric particles together return energy

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन एक ही स्थान से नहीं बल्कि बादलों सतहों और कणों से होता है। परीक्षा में reflected energy को multiple sources से जोड़ें। / Reflection does not occur from one place only but from clouds surfaces and particles. Exam tip: connect reflected energy with multiple sources.

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सौर लघु तरंगों और स्थलीय दीर्घ तरंगों का अंतर ऊष्मा बजट में क्यों निर्णायक है?

Why is the difference between solar shortwaves and terrestrial longwaves decisive in the heat budget?

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंगों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करती हैंGreenhouse gases absorb longwaves more effectively

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल आने वाली और जाने वाली ऊर्जा के साथ अलग व्यवहार करता है। परीक्षा में wavelength selective absorption याद रखें। / The atmosphere behaves differently with incoming and outgoing energy. Exam tip: remember wavelength selective absorption.

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यदि बादलों की मात्रा बढ़े और सूर्य ऊंचा हो तो दिन के समय शीतलन प्रभाव किस कारण बढ़ सकता है?

If cloud amount increases and the Sun is high why may daytime cooling effect increase?

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Correct Answer

A. बादल आने वाली लघु तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग परावर्तित करते हैंClouds reflect a large part of incoming shortwave energy

Explanation

Simple Explanation

घने बादल धरातल तक पहुंचने वाली सूर्यातप मात्रा घटा सकते हैं। परीक्षा में daytime cloud effect को reflection से जोड़ें। / Thick clouds can reduce the amount of insolation reaching the surface. Exam tip: connect daytime cloud effect with reflection.

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रात में बादलों का ऊष्मा बजट पर प्रभाव दिन से उलटा क्यों दिख सकता है?

Why can the effect of clouds on the heat budget at night appear opposite to daytime?

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Correct Answer

A. रात में वे स्थलीय दीर्घ तरंग विकिरण को रोककर वापस भेजते हैंAt night they trap and return terrestrial longwave radiation

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रात में आने वाला सौर विकिरण नहीं होता इसलिए बादलों की ऊष्मा रोकने वाली भूमिका प्रमुख हो जाती है। परीक्षा में cloudy night को heat retention से जोड़ें। / At night incoming solar radiation is absent so the heat trapping role of clouds becomes important. Exam tip: connect cloudy night with heat retention.

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यदि किसी सतह का अल्बीडो अचानक बढ़ जाए तो उसके स्थानीय ऊष्मा बजट में कौन सा परिवर्तन सबसे संभावित है?

If the albedo of a surface suddenly increases what change is most likely in its local heat budget?

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Correct Answer

A. शुद्ध अवशोषित ऊर्जा घटेगीNet absorbed energy will decrease

Explanation

Simple Explanation

अल्बीडो बढ़ने पर परावर्तन बढ़ता है और सतह में ऊर्जा प्रवेश कम होता है। परीक्षा में high albedo को cooling tendency से जोड़ें। / When albedo rises reflection increases and less energy enters the surface. Exam tip: connect high albedo with cooling tendency.

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