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D. अत्यधिक जल निकासी और अतिक्रमण से/Due to excessive water withdrawal and encroachment
Explanation
Simple Explanation
अत्यधिक जल निकासी और अतिक्रमण झील का क्षेत्र और जल घटाते हैं। परीक्षा में मानव दबाव को झील क्षय से जोड़ें। / Excess withdrawal and encroachment reduce lake area and water. Exam tip: connect human pressure with lake degradation.
A. वायुदाब, नमी और पवन परिसंचरण में बदलाव से/Through changes in air pressure, moisture and wind circulation
Explanation
Simple Explanation
समुद्री ताप वायुमंडलीय दाब और नमी को बदल सकता है। परीक्षा में महासागर-वायुमंडल संबंध के रूप में लिखें। / Ocean temperature can change atmospheric pressure and moisture. Write it as ocean-atmosphere relation in exams.
A. कार्बन डाइऑक्साइड सहित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि/Increase in emissions of greenhouse gases, especially carbon dioxide
Explanation
Simple Explanation
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के दहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में बढ़ती हैं। ये गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त ऊष्मा को अवशोषित करके ऊष्मीकरण बढ़ाती हैं। ओजोन परत का निर्माण जीवाश्म ईंधन का प्रमुख प्रभाव नहीं है, जबकि बढ़ता तापमान सामान्यतः हिमनदों के पिघलने से जुड़ा है, विस्तार से नहीं। परीक्षा टिप: जीवाश्म ईंधन–CO₂ उत्सर्जन–ग्रीनहाउस प्रभाव की श्रृंखला याद रखें। / Burning coal, petroleum and natural gas releases mainly carbon dioxide, along with other greenhouse gases, into the atmosphere. These gases absorb outgoing infrared radiation from Earth and intensify warming. Fossil fuels do not mainly form the ozone layer, and higher temperatures are generally linked with glacier melting rather than glacier expansion. Exam tip: remember the chain fossil fuels → CO₂ emissions → enhanced greenhouse effect.
A. बड़े विस्फोट या गहरी खनन गतिविधि के बाद/After large explosions or deep mining activity
Explanation
Simple Explanation
विस्फोट खनन और कुछ मानव गतिविधियां स्थानीय तनाव बदल सकती हैं। परीक्षा में प्राकृतिक और प्रेरित स्रोत अलग रखें। / Explosions mining and some human activities can change local stress. Exam tip: separate natural and induced sources.
A. यह भ्रंशों पर प्रभावी घर्षण घटा सकता है/It can reduce effective friction on faults
Explanation
Simple Explanation
छिद्र जल दाब बढ़ने से भ्रंश फिसलने की संभावना बदल सकती है। परीक्षा में जलाशय प्रेरित भूकंप को मानवीय प्रभाव से जोड़ें। / Increased pore pressure can change the chance of fault slip. Exam tip: connect reservoir induced earthquakes with human influence.
A. खड़ी ढाल पर कमजोर जलसंतृप्त चट्टानें/Weak water saturated rocks on steep slopes
Explanation
Simple Explanation
कंपन खड़ी और कमजोर ढालों को अस्थिर कर सकता है। परीक्षा में भूस्खलन को भूकंप के द्वितीयक प्रभाव में रखें। / Shaking can destabilize steep and weak slopes. Exam tip: place landslides among secondary earthquake effects.
D. जलाशय या खनन से जुड़ा भूकंप/Reservoir or mining related earthquake
Explanation
Simple Explanation
बड़े जलाशय खनन और विस्फोट स्थानीय तनाव को बदल सकते हैं। परीक्षा में इन्हें प्रेरित भूकंप के उदाहरण रखें। / Large reservoirs mining and explosions can change local stress. Exam tip: keep these as examples of induced earthquakes.
A. जल भार और छिद्र जल दाब से तनाव बदलना/Change in stress due to water load and pore pressure
Explanation
Simple Explanation
जलाशय का भार और जल दाब भ्रंशों की स्थिरता प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षा में इसे मानव प्रेरित भूकंप का उदाहरण मानें। / Reservoir load and water pressure can affect fault stability. Exam tip: treat it as an example of human induced earthquake.
A. बांध जलाशय के भार से उत्पन्न सूक्ष्म कंपन/Micro tremors caused by reservoir loading
Explanation
Simple Explanation
बड़े जलाशय चट्टानों पर दाब और दरारों में जल दाब बदल सकते हैं। परीक्षा में प्रेरित भूकंप को मानव गतिविधि से जोड़ें। / Large reservoirs can change rock pressure and pore water pressure. In exams connect induced quakes with human activity.
B. जलाशय भार और जल दबाव से भ्रंशों पर तनाव परिवर्तन/Stress change on faults due to reservoir load and water pressure
Explanation
Simple Explanation
जलाशय चट्टानों पर भार और छिद्र जल दबाव बदल सकता है। परीक्षा में reservoir induced seismicity को मानवजनित कारण में रखें। / A reservoir can change rock load and pore water pressure. Exam tip: place reservoir induced seismicity under human causes.
C. बड़े जलाशय से स्थानीय तनाव में बदलाव/Change in local stress due to a large reservoir
Explanation
Simple Explanation
बड़े बाँध या जलाशय कभी कभी स्थानीय तनाव बदलकर जलाशय प्रेरित भूकंप से जुड़े हो सकते हैं। यह मानवजनित उदाहरण है। / Large dams or reservoirs may sometimes change local stress and relate to reservoir induced earthquakes. This is a human induced example.
B. तीव्र ढाल और कमजोर चट्टान वाला क्षेत्र/Steep slope with weak rocks
Explanation
Simple Explanation
तीव्र ढाल और कमजोर चट्टानें कंपन में अस्थिर हो सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यह जोखिम अधिक होता है। / Steep slopes and weak rocks can become unstable during shaking. This risk is higher in hilly areas.
A. बड़े बाँधों के जलाशय से उत्पन्न कंपन/Tremors due to large reservoirs
Explanation
Simple Explanation
बड़े जलाशय कभी-कभी चट्टानों पर दबाव बदलकर छोटे भूकंप प्रेरित कर सकते हैं। परीक्षा में इसे प्रेरित भूकंप के उदाहरण की तरह याद रखें। / Large reservoirs can sometimes change pressure on rocks and induce small earthquakes. Exam tip: remember it as an example of induced earthquakes.
समतुल्यता संबंध में दो तत्व तभी संबंधित होते हैं जब वे एक ही विभाजन-वर्ग में हों। 2 तत्वों वाले वर्ग \(\{1,4\}\) से \(2^2=4\) क्रमित युग्म मिलते हैं, जबकि 3 तत्वों वाले वर्ग \(\{2,3,5\}\) से \(3^2=9\) युग्म मिलते हैं। अतः कुल \(4+9=13\) क्रमित युग्म होंगे। विकल्प 9 केवल बड़े वर्ग के युग्मों को गिनता है। परीक्षा टिप: प्रत्येक विभाजन-वर्ग के आकार का वर्ग करके उनका योग करें। / In the equivalence relation induced by a partition, two elements are related exactly when they belong to the same block. The block \(\{1,4\}\) contributes \(2^2=4\) ordered pairs, and the block \(\{2,3,5\}\) contributes \(3^2=9\) ordered pairs. Therefore, the total is \(4+9=13\). Option 9 counts only the pairs from the larger block. Exam tip: square the size of each block and add the results.
किस शाखा में यह अध्ययन किया जाएगा कि किसी क्षेत्र में सूखा होने के कारण जल की उपलब्धता घटने से कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के बीच प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ती है?
सूखा water availability कम करता है और एक ही संसाधन पर multiple demands पैदा करता है। संसाधन भूगोल scarcity, allocation, competing uses और resource management का spatial study करता है। कृषि और उद्योग अलग-अलग users हैं, लेकिन प्रश्न किसी एक sector के बजाय पूरे resource competition पर केंद्रित है। राजनीतिक भूगोल तब प्रमुख होगा जब conflict power और territorial claims में बदल जाए। परीक्षा में scarcity plus competing uses resource geography का स्पष्ट संकेत है। / Drought reduces water availability and creates multiple demands on the same resource. Resource geography studies scarcity, allocation, competing uses, and resource management spatially. Agriculture and industry are different users, but the question focuses on overall competition for the resource rather than one sector. Political geography would become central if the issue developed into power struggles or territorial claims. In examinations, scarcity combined with competing uses strongly indicates resource geography.
यदि किसी क्षेत्र में नई रेलवे लाइन के कारण छोटे कस्बे तेजी से व्यापारिक केंद्रों में बदलें, तो इस transport-induced spatial transformation का प्रमुख अध्ययन किस शाखा में होगा?
नई रेलवे लाइन connectivity और accessibility में बड़ा परिवर्तन लाती है। बेहतर संपर्क से कस्बों में लोगों और वस्तुओं का प्रवाह बढ़ सकता है और commercial functions विकसित हो सकते हैं। परिवहन भूगोल networks के spatial effects और settlement-economic change पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। Trade geography commercial growth समझ सकता है, लेकिन मुख्य driver railway network है। इसलिए transport geography सबसे उपयुक्त है। परीक्षा में new transport link plus changing town function का संयोजन transport geography दर्शाता है। / A new railway line can significantly change connectivity and accessibility. Improved connections may increase the movement of people and goods and encourage commercial functions in small towns. Transport geography studies the spatial effects of networks and their influence on settlements and economic activity. Trade geography can explain commercial growth, but the primary driver in this question is the railway network. Therefore, transport geography is most appropriate. In examinations, a new transport link combined with changing town functions strongly indicates transport geography.
यदि किसी क्षेत्र में नई रेलवे लाइन से उद्योगों और व्यापारिक केंद्रों का स्थान बदल जाए, तो किस शाखा में परिवहन के कारण हुए इस स्थानिक बदलाव का अध्ययन किया जाएगा?
रेलवे लाइन accessibility और connectivity में बदलाव लाती है, जिससे industries और commercial centers नए स्थानों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। परिवहन भूगोल transport networks के spatial effects और location patterns पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। औद्योगिक और व्यापार भूगोल परिणामों के विशिष्ट पहलुओं को समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण railway infrastructure है। इसलिए transport geography सबसे उपयुक्त है। परीक्षा में new route, accessibility change और location shift का संबंध परिवहन भूगोल की ओर संकेत करता है। / A railway line changes accessibility and connectivity, which can attract industries and commercial centers to new locations. Transport geography studies the spatial effects of transport networks and how they influence location patterns. Industrial and trade geography can explain specific consequences, but the primary cause here is railway infrastructure. Therefore, transport geography is the most appropriate branch. In examinations, a new route combined with accessibility change, shifting economic activities, and changing location patterns strongly indicates transport geography.
A. समान परिमाण का ऋण आवेश/Equal magnitude negative charge
Step 1
Concept
चालक पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। / Electric field inside conductor material must be zero.
Step 2
Why this answer is correct
गुहा को घेरती गाउसीय सतह के लिए चालक पदार्थ में कुल अभिवाह शून्य है। / A Gaussian surface in conductor material around the cavity has zero flux.
Step 3
Exam Tip
इसलिए आंतरिक सतह पर रखा प्रेरित आवेश गुहा के धन आवेश को कुल में काटने के लिए समान परिमाण का ऋण होगा। / Hence induced charge on the inner surface must be equal and opposite to the positive charge in the cavity.
A. बराबर परिमाण का ऋण आवेश/Equal magnitude negative charge
Step 1
Concept
चालक की धातु के अंदर क्षेत्र शून्य होना चाहिए। / Field inside the conducting material must be zero.
Step 2
Why this answer is correct
गुहा में रखा धन आवेश धातु के भीतर क्षेत्र बनाने की कोशिश करेगा। / A positive charge in the cavity tends to create field in the metal.
Step 3
Exam Tip
उसे संतुलित करने के लिए अंदरूनी सतह पर बराबर ऋण आवेश प्रेरित होता है। / Equal negative charge is induced on the inner surface to cancel it in the conductor.
चालक पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य रहना चाहिए। / The electric field inside conducting material must be zero.
Step 2
Why this answer is correct
गुहा के धन आवेश को संतुलित करने के लिए भीतरी सतह पर बराबर ऋण आवेश आता है। / Equal negative charge appears on the inner surface to balance the positive charge in the cavity.
Step 3
Exam Tip
परीक्षा में गुहा वाले प्रश्न में भीतरी सतह पर बराबर विपरीत आवेश याद रखें। / In exams remember equal opposite charge on the inner surface.
चालक पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य रहना चाहिए। / The electric field inside conducting material must remain zero.
Step 2
Why this answer is correct
गुहा के धन आवेश को संतुलित करने के लिए भीतरी सतह पर बराबर ऋण आवेश आता है। / Equal negative charge appears on the inner surface to balance the positive charge in the cavity.
Step 3
Exam Tip
परीक्षा में भीतरी सतह पर बराबर और विपरीत आवेश याद रखें। / In exams remember equal and opposite charge on the inner surface.
चालक पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य रहना चाहिए। / Electric field inside the conducting material must remain zero.
Step 2
Why this answer is correct
गुहा के ऋण आवेश को संतुलित करने के लिए भीतरी सतह पर बराबर धन आवेश आता है। / Equal positive charge appears on the inner surface to balance the negative charge in the cavity.
Step 3
Exam Tip
परीक्षा में गुहा के आवेश के बराबर और विपरीत आवेश भीतरी सतह पर याद रखें। / In exams, remember equal and opposite charge on the inner surface.
एक धनावेशित छड़ को बिना स्पर्श किए एक पृथक, तटस्थ चालक के पास लाया जाता है। चालक की निकटतम और दूरस्थ सतहों पर प्रेरित आवेश तथा चालक का कुल आवेश क्या होगा?
A. निकटतम सतह पर ऋण प्रेरित आवेश, दूरस्थ सतह पर धन प्रेरित आवेश; कुल आवेश शून्य रहता है।/Negative induced charge on the nearer surface, positive induced charge on the farther surface; net charge remains zero.
Explanation
Simple Explanation
धनावेशित छड़ चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकटतम सतह पर एकत्र होकर वहाँ ऋण प्रेरित आवेश उत्पन्न करते हैं, जबकि दूरस्थ सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से धन प्रेरित आवेश बनता है। चालक पृथक है और कोई आवेश-स्थानांतरण नहीं होता, अतः उसका कुल आवेश शून्य रहता है। विकल्प B में आवेशों की दिशा इसके विपरीत दी गई है। / The positively charged rod attracts the conductor’s free electrons toward the nearer surface. Thus, the nearer surface acquires induced negative charge, while deficiency of electrons leaves induced positive charge on the farther surface. Since the conductor is isolated, no charge is transferred to or from it, so its net charge remains zero. Option B reverses the actual induced-charge distribution.
चालक के पदार्थ के भीतर वैद्युत स्थैतिक अवस्था में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गुहा को घेरते हुए चालक के पदार्थ के अंदर एक गॉसियन पृष्ठ लें। इसका विद्युत फ्लक्स शून्य है, इसलिए गॉस के नियम से इसके भीतर कुल आवेश शून्य होना चाहिए। अतः \(+q+Q_{\text{inner}}=0\), जिससे \(Q_{\text{inner}}=-q\) प्राप्त होता है। \(0\) विकल्प गलत है, क्योंकि तब चालक के पदार्थ के भीतर चुने गए गॉसियन पृष्ठ के लिए शुद्ध आवेश \(+q\) होता। / In electrostatic equilibrium, the electric field inside the material of a conductor is zero. Take a Gaussian surface within the conducting material surrounding the cavity. Its electric flux is zero; therefore, by Gauss’s law, the net charge enclosed must be zero. Hence, \(+q+Q_{\text{inner}}=0\), so \(Q_{\text{inner}}=-q\). Option \(0\) is incorrect because it would leave a net enclosed charge \(+q\) for this Gaussian surface.
वैद्युत स्थैतिक संतुलन में, यदि किसी चालक की बंद गुहा के भीतर एक धनात्मक बिंदु आवेश \(+q\) रखा जाए, तो गुहा की भीतरी सतह पर प्रेरित कुल आवेश कितना होगा?
D. समान परिमाण का ऋणात्मक आवेश \(-q\)/Equal-magnitude negative charge \(-q\)
Explanation
Simple Explanation
वैद्युत स्थैतिक संतुलन में चालक के पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर, गुहा को घेरने वाली एक गॉसियन सतह लें। इस सतह से विद्युत फ्लक्स शून्य है, इसलिए गॉस के नियम के अनुसार इसके भीतर का कुल आवेश शून्य होना चाहिए। अतः गुहा में स्थित \(+q\) आवेश के कारण भीतरी सतह पर कुल प्रेरित आवेश \(-q\) होगा। यह आवेश सतह पर असमान रूप से वितरित हो सकता है, पर उसका कुल मान हमेशा \(-q\) ही रहता है; \(-q/2\) नहीं। / In electrostatic equilibrium, the electric field within the conducting material is zero. Consider a Gaussian surface lying entirely in the conductor and enclosing the cavity. The electric flux through this surface is zero, so Gauss's law requires the net enclosed charge to be zero. Therefore, the charge \(+q\) inside the cavity induces a total charge \(-q\) on the inner surface. The induced charge may be distributed non-uniformly, but its total is always \(-q\), not \(-q/2\).
A. हाँ, यदि धनात्मक और ऋणात्मक प्रेरित आवेशों का बीजीय योग शून्य हो।/Yes, if the algebraic sum of the positive and negative induced charges is zero.
Explanation
Simple Explanation
विद्युत प्रेरण के कारण किसी पृथक चालक के मुक्त आवेश पुनर्वितरित हो सकते हैं। उसके पृष्ठ के एक भाग पर धनात्मक तथा दूसरे भाग पर ऋणात्मक प्रेरित आवेश दिखाई दे सकते हैं, परंतु यदि दोनों का बीजीय योग शून्य है, तो चालक का कुल आवेश शून्य रहता है और वह उदासीन होता है। आवेशों का स्थानीय पृथक्करण और चालक का कुल (नेट) आवेश अलग-अलग अवधारणाएँ हैं; पृथ्वी से जोड़ना इस स्थिति के लिए आवश्यक नहीं है। / Electrostatic induction can redistribute the free charges in an isolated conductor. Positive induced charge may appear on one part of its surface and negative induced charge on another, but the conductor remains neutral when their algebraic sum is zero. Local charge separation is different from the conductor's total (net) charge; connecting it to the Earth is not required for this situation.
धनावेशित छड़ चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपने निकट वाले सिरे की ओर आकर्षित करती है। इसलिए दूर वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वहाँ प्रेरित धन आवेश दिखाई देता है। यह आवेशों का पृथक्करण है; पृथक चालक का कुल आवेश फिर भी शून्य रहता है। प्रेरित ऋण आवेश छड़ के निकट वाले सिरे पर होता है, दूर वाले सिरे पर नहीं। / The positively charged rod attracts the conductor’s free electrons toward the nearer end. The farther end is therefore deficient in electrons and develops an induced positive charge. This is charge separation, so the isolated conductor still has zero net charge overall. Induced negative charge appears at the end nearer the rod, not at the far end.
ऋणावेशित छड़ चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करती है। इलेक्ट्रॉन छड़ से दूर वाले सिरे की ओर स्थानांतरित होकर वहाँ अधिक हो जाते हैं, इसलिए उस सिरे पर ऋण प्रेरित आवेश होता है। छड़ के निकट वाला सिरा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनात्मक होता है। चालक का कुल आवेश फिर भी शून्य रहता है; केवल आवेशों का पुनर्वितरण होता है। / The negatively charged rod repels the conductor’s free electrons. The electrons redistribute toward the end farther from the rod, so that end acquires a negative induced charge. The nearer end becomes positive because it has a deficiency of electrons. The conductor’s total charge remains zero; only the charge distribution changes.
C. ऋण आवेश प्रेरित होगा/Negative charge will be induced
Explanation
Simple Explanation
धनावेशित वस्तु चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन चालक के निकट सिरे पर एकत्र हो जाते हैं और वहाँ ऋण आवेश प्रेरित होता है। यह विद्युत प्रेरण है। चालक पृथक होने पर उसका कुल आवेश शून्य ही रहता है; दूर के सिरे पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न होता है। / A positively charged object attracts the free electrons in the conductor. Hence, electrons accumulate at the nearer end, inducing a negative charge there. This is electrostatic induction. Since the conductor is isolated, its net charge remains zero; an equal positive charge appears at the farther end.
एक पृथक तटस्थ चालक को किसी आवेशित वस्तु के पास लाने पर उसके सिरों पर प्रेरित धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होते हैं। यदि चालक से कोई आवेश का आदान-प्रदान नहीं होता है, तो चालक का कुल आवेश क्या होगा?
प्रेरण में चालक के मुक्त आवेश केवल पुनर्वितरित होते हैं: एक ओर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणात्मक आवेश और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनात्मक आवेश दिखाई देता है। चूँकि चालक पृथक है और कोई आवेश भीतर या बाहर नहीं जाता, इसलिए उसके कुल आवेश में परिवर्तन नहीं होता। प्रारम्भ में चालक तटस्थ था, अतः उसका कुल आवेश शून्य रहता है। धनात्मक या ऋणात्मक कुल आवेश तभी हो सकता है जब चालक को भू-संपर्कित किया जाए या उससे आवेश का आदान-प्रदान हो। / In electrostatic induction, the conductor’s free charges only redistribute: excess electrons make one side negative, while a deficiency of electrons makes the other side positive. Since the conductor is isolated and no charge enters or leaves it, its total charge cannot change. It was initially neutral, so its net charge remains zero. A positive or negative net charge could result only if the conductor were grounded or charge were transferred to or from it.
ऋणावेशित वस्तु चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दूर वाले सिरे की ओर प्रतिकर्षित करती है। इसलिए निकट सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वहाँ प्रेरित धनावेश दिखाई देता है। चालक का कुल आवेश फिर भी शून्य रहता है, क्योंकि दूर वाले सिरे पर उतना ही प्रेरित ऋणावेश एकत्र होता है। / A negatively charged object repels the free electrons in the conductor toward the farther end. The nearer end is therefore deficient in electrons and acquires an induced positive charge. The conductor still has zero net charge overall because an equal induced negative charge accumulates at the farther end.
धनावेशित वस्तु चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन चालक के निकट सिरे पर एकत्र हो जाते हैं और वहाँ ऋणावेश प्रेरित होता है। चालक का दूर का सिरा धनावेशित हो जाता है, जबकि चालक का कुल आवेश शून्य रहता है। / A positively charged object attracts the free electrons in the conductor. Thus, electrons accumulate at the nearer end, producing an induced negative charge there. The farther end becomes positively charged, while the conductor as a whole remains neutral.