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24 results found for "adiabatic" in all classes.

वायुमंडल की 'नम एडियाबेटिक ह्रास दर' ($Moist\ Adiabatic\ Lapse\ Rate$) शुष्क ह्रास दर से कम क्यों होती है?

Why is the 'Moist Adiabatic Lapse Rate' of the atmosphere lower than the Dry Adiabatic Lapse Rate?

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Correct Answer

B. संघनन के दौरान गुप्त ऊष्मा के मुक्त होने के कारणDue to the release of latent heat during condensation

Explanation

Simple Explanation

नम हवा जब ऊपर उठती है तो संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है जो हवा के ठंडे होने की गति को धीमा कर देती है। / As moist air ascends, condensation releases latent heat which partially offsets the cooling process, making the lapse rate lower.

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वायुमंडल की 'नम एडियाबेटिक ह्रास दर' ($Moist\ Adiabatic\ Lapse\ Rate$) शुष्क ह्रास दर की तुलना में कम क्यों होती है?

Why is the 'Moist Adiabatic Lapse Rate' of the atmosphere lower compared to the Dry Adiabatic Lapse Rate?

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Correct Answer

B. संघनन के दौरान गुप्त ऊष्मा के मुक्त होने के कारणDue to the release of latent heat during condensation

Explanation

Simple Explanation

नम हवा जब ऊपर उठती है तो संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है जो हवा के ठंडे होने की गति को कम कर देती है। / As moist air ascends, condensation releases latent heat which partially offsets the cooling process, making the lapse rate lower.

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जल चक्र में 'शुष्क एडाियाबेटिक ह्रास दर' ($Dry\ Adiabatic\ Lapse\ Rate$) का क्या भौतिक महत्व माना जाता है?

What is the physical significance of the 'Dry Adiabatic Lapse Rate' in the water cycle?

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Correct Answer

B. यह बिना संघनित हुए ऊपर उठती शुष्क हवा के ठंडे होने की दर हैIt is the rate at which unsaturated rising air cools down

Explanation

Simple Explanation

\(असंतृप्त या शुष्क हवा जब वायुमंडल में ऊपर उठती है तो वह फैलने के कारण प्रति 1000 मीटर पर लगभग $9.8^\circ\)C$ की दर से ठंडी होती है। \(/ As an unsaturated air parcel ascends, it expands due to lower surrounding pressure and cools adiabatically at a rate of $9.8^\circ\)C$ per km.

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एडियाबैटिक शीतलन में हवा बिना बाहरी ऊष्मा हानि के ठंडी कैसे होती है?

In adiabatic cooling, how does air cool without external heat loss?

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Correct Answer

A. वह फैलते समय आंतरिक ऊर्जा खर्च करती हैIt uses internal energy while expanding

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठती हवा कम दाब में फैलती है और उसका तापमान घटता है। परीक्षा में expansion cooling को याद रखें। / Rising air expands in lower pressure and its temperature falls. Exam tip: remember expansion cooling.

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एडियाबैटिक ताप परिवर्तन का सबसे सही अर्थ क्या है?

What is the most correct meaning of adiabatic temperature change?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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एडियाबैटिक ताप परिवर्तन किससे सबसे अधिक जुड़ा है?

Adiabatic temperature change is most related to what?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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सामान्य ताप ह्रास दर और रुद्धोष्म ह्रास दर में मूल अंतर क्या है?

What is the basic difference between normal lapse rate and adiabatic lapse rate?

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Correct Answer

A. सामान्य दर पर्यावरणीय ताप परिवर्तन है जबकि रुद्धोष्म दर उठती या उतरती वायु के ताप परिवर्तन से जुड़ी हैNormal lapse rate is environmental temperature change, while adiabatic rate relates to moving air parcels

Explanation

Simple Explanation

सामान्य ह्रास दर पर्यवेक्षित वातावरण की दर है। रुद्धोष्म दर वायु पिंड की आंतरिक प्रक्रिया बताती है। / Normal lapse rate is the observed environmental rate. Adiabatic rate describes the internal process of an air parcel.

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नम रुद्धोष्म ताप ह्रास दर शुष्क दर से कम क्यों होती है?

Why is the moist adiabatic lapse rate lower than the dry rate?

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Correct Answer

A. संघनन से गुप्त ऊष्मा मुक्त होती हैLatent heat is released by condensation

Explanation

Simple Explanation

संतृप्त वायु में संघनन ऊष्मा छोड़ता है जिससे शीतलन धीमा होता है। यह वर्षण प्रक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण है। / In saturated air, condensation releases heat and slows cooling. This is important in precipitation processes.

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शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर का प्रयोग कब सबसे उचित है?

When is the dry adiabatic lapse rate most appropriately applied?

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Correct Answer

A. असंतृप्त उठती वायु के लिएFor rising unsaturated air

Explanation

Simple Explanation

असंतृप्त वायु उठते समय शुष्क रुद्धोष्म दर से ठंडी होती है। संतृप्त होने पर गुप्त ऊष्मा दर को बदल देती है। / Unsaturated air cools at the dry adiabatic rate when rising. After saturation, latent heat changes the rate.

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ऊपर उठती हवा के ठंडा होने पर बादल बनने की मूल वजह क्या है?

What is the basic reason clouds form when rising air cools?

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Correct Answer

A. ठंडी हवा की संतृप्ति क्षमता घटती है और जलवाष्प संघनित होता हैCooling reduces saturation capacity and vapour condenses

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठती हवा फैलकर ठंडी होती है और ओसांक तक पहुंच सकती है। परीक्षा में एडियाबैटिक शीतलन को बादल निर्माण से जोड़ें। / Rising air expands and cools and may reach the dew point. Exam tip: link adiabatic cooling with cloud formation.

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यदि हवा ऊपर उठने के बजाय नीचे उतरती है, तो बादल बनने की संभावना क्यों घटती है?

Why does cloud formation become less likely if air descends instead of rising?

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Correct Answer

A. नीचे उतरती हवा प्रायः गर्म होकर असंतृप्त होती हैDescending air generally warms and becomes unsaturated

Explanation

Simple Explanation

नीचे उतरती हवा संपीड़न से गर्म होती है और संघनन कम होता है। परीक्षा में अवरोही हवा को साफ मौसम से जोड़ें। / Descending air warms by compression and condensation decreases. In exams, connect sinking air with clearer weather.

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ऊपर उठती हवा सामान्यतः क्यों ठंडी होती है?

Why does rising air generally cool?

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Correct Answer

C. क्योंकि ऊपर दबाव कम होने पर वह फैलती हैBecause it expands as pressure decreases upward

Explanation

Simple Explanation

ऊंचाई पर दबाव कम होता है और हवा फैलकर ठंडी होती है। परीक्षा में ऊपर उठना और ठंडा होना साथ याद रखें। / Pressure decreases with height, so air expands and cools. In exams, remember rising and cooling together.

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पर्वतीय ढाल पर ऊपर चढ़ती नम हवा से कौन सा कोहरा बन सकता है?

Which fog can form from moist air rising along a mountain slope?

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Correct Answer

A. उपस्लोपी कोहराUpslope fog

Explanation

Simple Explanation

ढाल पर ऊपर उठती हवा फैलकर ठंडी होती है और संतृप्त हो सकती है। परीक्षा में upslope fog को adiabatic cooling से जोड़ें। / Air rising along a slope expands and cools to saturation. Exam tip: connect upslope fog with adiabatic cooling.

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नम हवा के ऊपर उठने पर बादल बनने की संभावना किस कारण से बढ़ती है?

Why does the chance of cloud formation increase when moist air rises?

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Correct Answer

A. ऊपर उठती हवा ठंडी होकर ओसांक तक पहुँच सकती हैRising air can cool and reach dew point

Explanation

Simple Explanation

ऊर्ध्व गति से प्रसारणीय शीतलन होता है और नमी संघनित हो सकती है। परीक्षा में uplift और cooling को साथ याद रखें। / Vertical motion causes adiabatic cooling and moisture may condense. Exam tip: remember uplift and cooling together.

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यदि पहाड़ी ढाल पर नम हवा ऊपर उठती है तो उसका तापमान घटने का मुख्य भौतिक कारण क्या है?

If moist air rises along a mountain slope, what is the main physical reason for its temperature decrease?

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Correct Answer

A. ऊपर उठती हवा फैलती है और प्रसारणीय रूप से ठंडी होती हैRising air expands and cools adiabatically

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठने पर दाब घटता है और हवा फैलकर ठंडी होती है। परीक्षा में पर्वतीय संघनन का आधार यही है। / Pressure decreases with height and air expands and cools. Exam tip: this is the base of orographic condensation.

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वायु के ऊपर उठने पर संघनन स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया में कौन सा क्रम सही है?

Which sequence is correct when rising air reaches the condensation level?

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Correct Answer

B. विस्तार फिर शीतलन फिर संतृप्ति फिर संघननExpansion then cooling then saturation then condensation

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठती हवा फैलती है और एडियाबैटिक रूप से ठंडी होती है। परीक्षा में आरोहण से बादल बनने का क्रम याद रखें। / Rising air expands and cools adiabatically. Exam tip: remember the sequence by which uplift forms clouds.

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पर्वतीय ढाल पर ऊपर उठती नम हवा में संघनन क्यों होता है?

Why does condensation occur in moist air rising along a mountain slope?

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Correct Answer

A. क्योंकि ऊपर उठते समय हवा फैलकर ठंडी होती हैBecause rising air expands and cools

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठती हवा का प्रसारणीय शीतलन उसे ओसांक तक पहुँचा सकता है। परीक्षा में पर्वतीय वर्षा की आधार प्रक्रिया समझें। / Adiabatic cooling of rising air can bring it to dew point. Exam tip: understand the base process of orographic rainfall.

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पहाड़ी ढाल पर ऊपर उठती हवा में बादल बनने की मुख्य प्रक्रिया क्या है?

What is the main process behind cloud formation in air rising along a mountain slope?

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Correct Answer

A. विस्तार के कारण शीतलन और फिर संघननCooling by expansion followed by condensation

Explanation

Simple Explanation

ऊपर उठती हवा फैलकर ठंडी होती है और ओसांक पर संघनन करती है। परीक्षा में पर्वतीय वर्षा में एडियाबैटिक शीतलन याद रखें। / Rising air expands, cools, and condenses at dew point. Exam tip: remember adiabatic cooling in orographic rainfall.

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फोहन जैसी गर्म शुष्क हवा ढलान के नीचे क्यों अधिक गरम महसूस होती है?

Why does a foehn like warm dry wind feel hotter on the leeward slope?

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Correct Answer

A. अवरोही वायु संपीड़न से गरम होती हैDescending air warms by compression

Explanation

Simple Explanation

लीवार्ड ढलान पर उतरती वायु संपीड़ित होकर गरम और शुष्क बनती है। परीक्षा में इसे अवतलन ऊष्मन का उदाहरण मानें। / On the leeward slope descending air compresses and becomes warm and dry. Exam tip: treat it as an example of subsidence warming.

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

Warming of descending air is explained by which process?

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Correct Answer

A. दबाव बढ़ने से संपीड़नCompression due to increasing pressure

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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नीचे उतरती हवा संकुचित होकर गर्म क्यों होती है?

Why does descending air become warmer by compression?

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Correct Answer

B. क्योंकि नीचे वायुदाब बढ़ता हैBecause air pressure increases downward

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. एडियाबैटिक ताप परिवर्तनAdiabatic temperature change

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. दबाव का बढ़नाIncrease in pressure

Explanation

Simple Explanation

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

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