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100 results found for "longwave" in all classes.

यदि पृथ्वी की सतह अधिक गर्म हो जाए तो outgoing longwave radiation में वृद्धि किस प्रकार की प्रतिक्रिया है?

If Earth's surface becomes warmer increase in outgoing longwave radiation is what type of response?

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Correct Answer

A. संतुलन बहाल करने वाली नकारात्मक प्रतिक्रियाA negative response helping restore balance

Explanation

Simple Explanation

गर्म सतह अधिक ऊर्जा उत्सर्जित कर ऊर्जा अधिशेष घटा सकती है। परीक्षा में emission response को stabilising factor मानें। / A warmer surface can emit more energy and reduce surplus. Exam tip: treat emission response as a stabilising factor.

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ग्रीनहाउस प्रभाव के अध्ययन में «आउटगोइंग लॉन्गवेव रेडिएशन» को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

Why is outgoing longwave radiation considered most important in the study of the greenhouse effect?

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Correct Answer

A. यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाने वाली ऊष्मा का वास्तविक माप हैIt measures the heat actually leaving Earth

Explanation

Simple Explanation

यह पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाने वाली ऊष्मा का संकेत देता है। परीक्षा में outgoing radiation और heat balance जोड़ें। / It indicates the heat leaving Earth toward space. Exam tip: connect outgoing radiation with heat balance.

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यदि धरातल से निकलने वाली दीर्घतरंगीय ऊष्मा अधिक अवरोधित हो जाए तो क्या होगा?

If more outgoing longwave heat from the surface is blocked, what happens?

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Correct Answer

A. सतही तापमान बढ़ेगाSurface temperature rises

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बाहर कम निकलेगी तो सतह गरम होगी। परीक्षा में outgoing radiation और warming याद रखें। / If less heat escapes the surface warms up. Exam tip: remember outgoing radiation and warming.

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यदि धरातल से निकलने वाली दीर्घतरंगीय ऊष्मा अधिक मात्रा में अवरोधित हो जाए तो कौन सा व्यापक प्रभाव हो सकता है?

If more outgoing longwave heat from the surface is blocked, what broad effect can occur?

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Correct Answer

A. सतही तापमान में वृद्धिRise in surface temperature

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा बाहर कम निकलेगी तो सतह गरम होगी। परीक्षा में outgoing radiation और warming का संबंध याद रखें। / If less heat escapes the surface warms up. Exam tip: remember the link between outgoing radiation and warming.

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दीर्घतरंगीय विकिरण का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of longwave radiation?

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Correct Answer

A. पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणThermal radiation emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

धरातल ऊष्मा को लंबी तरंगों में छोड़ता है। परीक्षा में outgoing longwave radiation याद रखें। / Earth emits heat as longwave waves. Exam tip: remember outgoing longwave radiation.

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दीर्घतरंगीय विकिरण के संदर्भ में ग्रीनहाउस गैसों का मुख्य कार्य क्या है?

What is the main function of greenhouse gases with respect to longwave radiation?

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Correct Answer

A. इसे अवशोषित कर पुनः विकिरित करनाAbsorb it and re-radiate it

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी से निकलती ऊष्मा को रोकती हैं। परीक्षा में absorption and re-emission याद रखें। / Greenhouse gases trap heat leaving Earth. Exam tip: remember absorption and re-emission.

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दीर्घतरंगीय विकिरण का क्या अर्थ है?

What does longwave radiation mean?

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Correct Answer

A. पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मीय विकिरणThermal radiation emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

धरातल ऊष्मा को लंबी तरंगों के रूप में छोड़ता है। परीक्षा में outgoing longwave radiation याद रखें। / Earth emits heat as longwave radiation. Exam tip: remember outgoing longwave radiation.

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सतह बजट में नीचे की ओर दीर्घतरंग विकिरण शामिल करना क्यों आवश्यक है?

Why is it necessary to include downward longwave radiation in surface budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि वायुमंडल सतह की ओर ऊर्जा वापस भेजता हैBecause the atmosphere sends energy back toward the surface

Explanation

Simple Explanation

नीचे लौटती दीर्घतरंग ऊर्जा सतह के शुद्ध नुकसान को कम करती है। परीक्षा में सतह बजट में प्रतिविकिरण न भूलें। / Downward longwave energy reduces net surface loss. In exams do not forget counter radiation in surface budget.

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यदि सतह तेजी से गर्म हो पर दीर्घतरंग निर्गमन भी तेजी से बढ़े तो यह किस तरह का संतुलन तंत्र है?

If surface warms quickly but outgoing longwave also rises quickly what type of balancing mechanism is this?

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Correct Answer

A. विकिरणीय नकारात्मक प्रतिपुष्टिRadiative negative feedback

Explanation

Simple Explanation

निर्गत दीर्घतरंग ऊर्जा बढ़ना अतिरिक्त ऊष्मा को कम करने में मदद करता है। परीक्षा में इसे स्थिरकारी प्रक्रिया मानें। / Increase in outgoing longwave helps reduce excess heat. Treat it as a stabilizing process in exams.

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ऊष्मा बजट में सतह और वायुमंडल के बीच दीर्घतरंग प्रतिविकिरण को न गिनने से क्या त्रुटि होगी?

What error occurs if longwave counter radiation between surface and atmosphere is ignored in heat budget?

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Correct Answer

A. सतह ऊर्जा हानि को अधिक मान लिया जाएगाSurface energy loss will be overestimated

Explanation

Simple Explanation

प्रतिविकिरण सतह की शुद्ध ऊर्जा हानि घटाता है। परीक्षा में नीचे लौटती दीर्घतरंग ऊर्जा को शामिल करें। / Counter radiation reduces net energy loss from surface. Include downward longwave energy in exams.

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यदि ग्रीनहाउस गैसें बढ़ें तो शीर्ष वायुमंडल पर निर्गत दीर्घतरंग विकिरण में प्रारंभिक परिवर्तन क्या हो सकता है?

If greenhouse gases increase what initial change may occur in outgoing longwave radiation at the top of atmosphere?

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Correct Answer

A. निर्गमन घट सकता हैOutgoing may decrease

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घतरंग ऊर्जा को अधिक अवशोषित कर सीधे निर्गमन को घटा सकती हैं। परीक्षा में प्रारंभिक असंतुलन को समझें। / Greenhouse gases can absorb more longwave energy and reduce direct outgoing. In exams understand the initial imbalance.

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किस कारण पृथ्वी की सतह द्वारा absorbed shortwave और emitted longwave को सीधे बराबर मानना गलत हो सकता है?

Why can it be wrong to directly equate absorbed shortwave by surface with emitted longwave?

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Correct Answer

A. क्योंकि surface को atmosphere से प्रतिविकिरण मिलता है और ऊर्जा latent तथा sensible flux में भी जाती हैBecause surface receives counter radiation and energy also goes into latent and sensible fluxes

Explanation

Simple Explanation

सतह ऊर्जा संतुलन में कई आवक और जावक घटक होते हैं। परीक्षा में complete surface energy budget देखें। / Surface energy balance has many incoming and outgoing components. Exam tip: see the complete surface energy budget.

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यदि सतह से outgoing longwave बढ़े लेकिन atmosphere उसे अधिक अवशोषित करे तो अंतरिक्ष तक जाने वाली ऊर्जा पर क्या होगा?

If outgoing longwave from the surface increases but the atmosphere absorbs more of it what happens to energy reaching space?

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Correct Answer

A. यह surface emission जितनी सीधे नहीं बढ़ सकतीIt may not increase as directly as surface emission

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय अवशोषण surface emission और space emission के बीच अंतर पैदा करता है। परीक्षा में top of atmosphere balance समझें। / Atmospheric absorption creates a difference between surface emission and space emission. Exam tip: understand top of atmosphere balance.

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दीर्घ तरंग प्रतिविकिरण को समझे बिना रात्रि तापमान समझना अधूरा क्यों है?

Why is understanding night temperature incomplete without longwave counter radiation?

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Correct Answer

A. क्योंकि रात में सौर आवक नहीं होती और सतह की ऊष्मा हानि पर प्रतिविकिरण प्रभाव डालता हैBecause there is no solar input at night and counter radiation affects surface heat loss

Explanation

Simple Explanation

रात्रि ताप मुख्यतः outgoing longwave और downward longwave पर निर्भर करता है। परीक्षा में night energy balance लिखें। / Night temperature mainly depends on outgoing longwave and downward longwave. Exam tip: write night energy balance.

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यदि वायुमंडल द्वारा दीर्घ तरंग अवशोषण बढ़े लेकिन सौर आवक समान रहे तो किस दिशा में forcing बनेगी?

If atmospheric longwave absorption increases while solar input remains same what forcing direction will develop?

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Correct Answer

B. ऊष्मन forcingWarming forcing

Explanation

Simple Explanation

अधिक दीर्घ तरंग अवशोषण outgoing energy को घटाकर ऊष्मन प्रवृत्ति बना सकता है। परीक्षा में longwave trapping को warming forcing से जोड़ें। / More longwave absorption can reduce outgoing energy and create warming tendency. Exam tip: connect longwave trapping with warming forcing.

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ऊष्मा बजट में वायुमंडल द्वारा दीर्घतरंग ऊर्जा अवशोषण बढ़ने पर सीधे अंतरिक्ष निर्गमन क्यों घट सकता है?

Why can direct escape to space decrease when atmospheric absorption of longwave energy increases in the heat budget?

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Correct Answer

A. अधिक ऊर्जा गैसों द्वारा रास्ते में अवशोषित हो जाती हैMore energy is absorbed by gases on the way

Explanation

Simple Explanation

अवशोषक गैसें पार्थिव विकिरण को सीधे निकलने से रोकती हैं। परीक्षा में गैसों को दीर्घतरंग अवरोधक मानें। / Absorbing gases prevent terrestrial radiation from escaping directly. In exams treat gases as longwave blockers.

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दीर्घतरंग निर्गमन बढ़ने की क्षमता पृथ्वी के ऊष्मा बजट में क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is the ability of longwave outgoing radiation to increase important in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. यह अतिरिक्त ऊष्मा को बाहर भेजकर संतुलन बनाने में मदद करती हैIt helps restore balance by sending excess heat out

Explanation

Simple Explanation

गर्म सतह अधिक लंबी तरंग ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है। परीक्षा में निर्गमन को संतुलनकारी तंत्र समझें। / A warmer surface can emit more longwave energy. In exams treat outgoing radiation as a balancing mechanism.

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यदि अवशोषित ऊर्जा साठ इकाई है पर दीर्घतरंग निर्गमन पैंसठ इकाई है तो तत्काल ऊर्जा स्थिति क्या होगी?

If absorbed energy is sixty units but longwave outgoing is sixty five units what is the immediate energy condition?

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Correct Answer

A. पांच इकाई ऊर्जा घाटाFive unit energy deficit

Explanation

Simple Explanation

निर्गमन अवशोषण से पांच इकाई अधिक है इसलिए घाटा बनेगा। परीक्षा में अवशोषण और निर्गमन का अंतर निकालें। / Outgoing energy is five units more than absorption so deficit occurs. In exams calculate the difference between absorption and emission.

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यदि दिन में उच्च बादल कम सौर परावर्तन करें लेकिन दीर्घतरंग ऊर्जा अधिक रोकें तो शुद्ध प्रभाव क्या हो सकता है?

If high clouds reflect little solar radiation but trap much longwave energy during the day what can be the net effect?

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Correct Answer

A. गर्म प्रभाव संभव हैWarming effect is possible

Explanation

Simple Explanation

कम अल्पतरंग परावर्तन और अधिक दीर्घतरंग अवरोध ऊष्मन की दिशा दे सकते हैं। परीक्षा में बादल प्रकार का प्रभाव समझें। / Low shortwave reflection and high longwave trapping can favor warming. In exams understand the effect of cloud type.

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यदि बादल अल्पतरंग सौर ऊर्जा को अधिक परावर्तित करें और दीर्घतरंग पार्थिव ऊर्जा को भी अधिक रोकें तो उनका अंतिम प्रभाव किस पर निर्भर करेगा?

If clouds reflect more shortwave solar energy and also trap more longwave terrestrial energy what will their final effect depend on?

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Correct Answer

A. दोनों प्रभावों की तुलनात्मक शक्ति परOn the relative strength of both effects

Explanation

Simple Explanation

बादल ठंडा और गर्म दोनों प्रभाव दे सकते हैं। परीक्षा में बादलों की शुद्ध भूमिका को एकतरफा न मानें। / Clouds can produce both cooling and warming effects. In exams do not treat their net role as one sided.

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किस कारण साफ आकाश वाली रात में दीर्घ तरंग विकिरण का पलायन अधिक प्रभावी हो जाता है?

Why does longwave radiation escape more effectively on a clear sky night?

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Correct Answer

A. बादलों की ऊष्मा रोकने वाली परत कम होती हैThe heat trapping cloud layer is weak

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश में बादलों द्वारा प्रतिविकिरण कम होता है। परीक्षा में clear night को rapid radiative cooling से जोड़ें। / Under a clear sky there is less counter radiation by clouds. Exam tip: connect clear night with rapid radiative cooling.

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सौ इकाई मॉडल में यदि कुल परावर्तन पैंतीस और कुल लंबी तरंग निर्गमन पैंसठ है तो कुल लौटती ऊर्जा कितनी है?

In the hundred unit model if total reflection is thirty five and total longwave outgoing is sixty five what is total returned energy?

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Correct Answer

A. सौ इकाईHundred units

Explanation

Simple Explanation

पैंतीस परावर्तन और पैंसठ लंबी तरंग निर्गमन मिलकर सौ इकाई लौटाते हैं। परीक्षा में लौटती ऊर्जा का पूरा योग याद रखें। / Thirty five reflection and sixty five longwave outgoing together return hundred units. Remember the full outgoing sum in exams.

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यदि कुल अवशोषण साठ इकाई हो जाए तो दीर्घकालीन संतुलन के लिए लंबी तरंग निर्गमन कितना होना चाहिए?

If total absorption becomes sixty units what should longwave outgoing energy be for long term balance?

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Correct Answer

A. साठ इकाईSixty units

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकालीन संतुलन में अवशोषित ऊर्जा के बराबर ऊष्मा निर्गमन होना चाहिए। परीक्षा में संतुलन के लिए बराबरी का सिद्धांत याद रखें। / In long term balance heat output should equal absorbed energy. Remember equality principle for balance in exams.

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ऊष्मा बजट में सतह का ताप बढ़ने पर लंबी तरंग उत्सर्जन क्यों बढ़ता है?

Why does longwave emission increase when surface temperature rises in the heat budget?

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Correct Answer

A. गर्म सतह अधिक ऊर्जा विकिरित करती हैA warmer surface radiates more energy

Explanation

Simple Explanation

सतह के गर्म होने पर पार्थिव ऊर्जा उत्सर्जन बढ़ता है। परीक्षा में ताप और निर्गत ऊर्जा का सीधा संबंध याद रखें। / As surface warms terrestrial energy emission increases. Remember the direct relation between temperature and outgoing energy.

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यदि ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि से outgoing longwave radiation कम हो जाए तो अल्पकाल में कौन सी स्थिति बन सकती है?

If increased greenhouse gases reduce outgoing longwave radiation what condition may develop in the short term?

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Correct Answer

A. सकारात्मक ऊर्जा असंतुलनPositive energy imbalance

Explanation

Simple Explanation

बाहर जाने वाली ऊर्जा घटने से पृथ्वी प्रणाली में अतिरिक्त ऊर्जा रह सकती है। परीक्षा में reduced outgoing radiation को warming forcing से जोड़ें। / If outgoing energy decreases extra energy can remain in the Earth system. Exam tip: connect reduced outgoing radiation with warming forcing.

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वायुमंडल का दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करना धरातल के ताप से कैसे जुड़ा है?

How is atmospheric absorption of longwave radiation connected with surface temperature?

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Correct Answer

A. यह प्रतिविकिरण द्वारा धरातल की ऊष्मा हानि को धीमा करता हैIt slows surface heat loss through counter radiation

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग वापस नीचे विकिरित करता है। परीक्षा में counter radiation को greenhouse effect से जोड़ें। / The atmosphere radiates some absorbed energy back downward. Exam tip: connect counter radiation with the greenhouse effect.

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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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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 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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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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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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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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वायुमंडल पृथ्वी से निकली दीर्घ तरंग ऊर्जा को क्यों अवशोषित करता है?

Why does the atmosphere absorb longwave energy emitted by Earth?

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस गैसों के कारणDue to greenhouse gases

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के प्रति सक्रिय होती हैं। परीक्षा में longwave absorption को greenhouse gases से जोड़ें। / Greenhouse gases are active toward longwave radiation. Exam tip: connect longwave absorption with greenhouse gases.

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वायुमंडल पृथ्वी से निकली लंबी तरंग ऊर्जा का क्या करता है?

What does the atmosphere do with longwave energy emitted by Earth?

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Correct Answer

C. इसका कुछ भाग अवशोषित करता हैAbsorbs some of it

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल में मौजूद गैसें पार्थिव लंबी तरंग ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित करती हैं। परीक्षा में इसे ग्रीनहाउस प्रभाव से जोड़ें। / Gases in the atmosphere absorb some terrestrial longwave energy. In exams link this with greenhouse effect.

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पार्थिव विकिरण को दीर्घतरंग क्यों कहा जाता है?

Why is terrestrial radiation called longwave radiation?

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Correct Answer

A. क्योंकि ठंडी पृथ्वी सूर्य की तुलना में लंबी तरंगों में ऊर्जा छोड़ती हैBecause cooler Earth emits energy at longer wavelengths than the Sun

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी का ताप सूर्य से बहुत कम है इसलिए उसका उत्सर्जन दीर्घतरंग अवरक्त रूप में होता है। परीक्षा में ताप और तरंगदैर्ध्य का संबंध याद रखें। / Earth is much cooler than the Sun so it emits mainly longwave infrared radiation. Exam tip: remember the relation between temperature and wavelength.

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भूमि सतह से निकलने वाली लंबी तरंग ऊर्जा वायुमंडल को गर्म करने में क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is longwave energy emitted by land surface important in heating the atmosphere?

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Correct Answer

A. वायुमंडल छोटी तरंग ऊर्जा की अपेक्षा लंबी तरंग ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता हैAtmosphere absorbs longwave energy more effectively than shortwave energy

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लंबी तरंग के रूप में छोड़ती है जिसे गैसें अवशोषित करती हैं। परीक्षा में वायुमंडल का ऊष्मन नीचे से याद रखें। / The surface absorbs solar energy and emits it as longwave radiation which gases absorb. In exams remember atmospheric heating from below.

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दीर्घतरंग विकिरण वायुमंडलीय शीतलन में कैसे सहायक है?

How does longwave radiation help in atmospheric cooling?

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Correct Answer

B. यह ऊष्मा को बाहर भेजकर ऊर्जा हानि कराता हैIt sends heat outward and causes energy loss

Explanation

Simple Explanation

दीर्घतरंग विकिरण से धरातल और वायुमंडल ऊष्मा खोते हैं। परीक्षा में शीतलन को ऊर्जा हानि से जोड़ें। / The surface and atmosphere lose heat through longwave radiation. Exam tip: link cooling with energy loss.

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वायुमंडलीय उष्मन में अल्पतरंग और दीर्घतरंग विकिरण का सही संबंध क्या है?

What is the correct relation of shortwave and longwave radiation in atmospheric heating?

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Correct Answer

A. सूर्य अल्पतरंग देता है और पृथ्वी दीर्घतरंग विकिरण छोड़ती हैThe Sun gives shortwave and Earth emits longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊर्जा अल्पतरंग और भूविकिरण दीर्घतरंग होता है। परीक्षा में दोनों के स्रोत अलग याद रखें। / Solar energy is shortwave and terrestrial radiation is longwave. Exam tip: remember their different sources.

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वायुमंडल के शीतलन में दीर्घतरंग विकिरण की भूमिका क्या है?

What is the role of longwave radiation in atmospheric cooling?

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Correct Answer

A. ऊष्मा बाहर भेजकर ऊर्जा हानि करता हैIt sends heat outward and causes energy loss

Explanation

Simple Explanation

दीर्घतरंग विकिरण से धरातल और वायुमंडल ऊष्मा खोते हैं। परीक्षा में शीतलन को ऊर्जा हानि से जोड़ें। / The surface and atmosphere lose heat through longwave radiation. Exam tip: connect cooling with energy loss.

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दीर्घतरंग विकिरण किससे जुड़ा है?

Longwave radiation is related to what?

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Correct Answer

B. पृथ्वी के भूविकिरण सेEarth's terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

धरातल गर्म होकर दीर्घतरंग विकिरण छोड़ता है। परीक्षा में भूविकिरण को दीर्घतरंग ऊर्जा के रूप में याद रखें। / The heated surface emits longwave radiation. Exam tip: remember terrestrial radiation as longwave energy.

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कौन सी गैस वायुमंडल में दीर्घतरंग विकिरण को सोखने में महत्वपूर्ण है?

Which gas is important in absorbing longwave radiation in the atmosphere?

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Correct Answer

B. जलवाष्पWater vapour

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प दीर्घतरंग विकिरण को सोखकर वायुमंडल को गर्म रखने में मदद करता है। परीक्षा में जलवाष्प को प्रमुख हरितगृह गैसों में याद रखें। / Water vapour absorbs longwave radiation and helps keep the atmosphere warm. Exam tip: remember water vapour among major greenhouse gases.

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यदि वायुमंडल में जलवाष्प अधिक है तो दीर्घतरंग विकिरण पर क्या प्रभाव हो सकता है?

If water vapour is high in the atmosphere what effect can it have on longwave radiation?

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Correct Answer

A. यह उसे अवशोषित कर ऊष्मा रोकने में मदद कर सकती हैIt can absorb it and help trap heat

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प हरितगृह गैस है और दीर्घतरंग ऊष्मा से जुड़ी है। यह तापमान को प्रभावित कर सकती है। / Water vapour is a greenhouse gas and is linked with longwave heat. It can affect temperature.

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यदि वायुमंडल अल्पतरंग के लिए पारदर्शी और दीर्घतरंग के लिए अपारदर्शी हो तो क्या परिणाम होगा?

If the atmosphere is transparent to shortwave and opaque to longwave what will result?

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Correct Answer

A. मजबूत ग्रीनहाउस जैसा ऊष्मा संरक्षणStrong greenhouse like heat retention

Explanation

Simple Explanation

चयनात्मक पारदर्शिता सतह को ऊर्जा लेने देती है पर दीर्घतरंग हानि रोकती है। परीक्षा में ग्रीनहाउस सिद्धांत इसी से समझें। / Selective transparency lets surface receive energy but restricts longwave loss. Understand greenhouse principle through this.

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यदि वायुमंडल अल्पतरंग को अधिक गुजरने दे लेकिन दीर्घतरंग को अधिक रोके तो ऊष्मा बजट में कौन सा प्रभाव बनता है?

If the atmosphere lets more shortwave pass but traps more longwave what effect forms in the heat budget?

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस जैसा ऊष्मा संरक्षणGreenhouse like heat retention

Explanation

Simple Explanation

यही चयनात्मक पारदर्शिता ग्रीनहाउस प्रभाव का आधार है। परीक्षा में अल्पतरंग प्रवेश और दीर्घतरंग अवरोध याद रखें। / This selective transparency is the basis of the greenhouse effect. Remember shortwave entry and longwave trapping in exams.

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यदि पृथ्वी की सतह से निकलने वाली दीर्घ तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग वायुमंडल में अवशोषित हो जाए तो सतह की शीतलन दर कैसी होगी?

If a large part of longwave energy emitted by Earth's surface is absorbed in the atmosphere what will happen to the surface cooling rate?

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Correct Answer

A. शीतलन धीमा हो जाएगाCooling will slow down

Explanation

Simple Explanation

अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग प्रतिविकिरण से वापस आता है। परीक्षा में slow cooling को atmospheric absorption से जोड़ें। / Some absorbed energy returns through counter radiation. Exam tip: connect slow cooling with atmospheric absorption.

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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 संतुलन में धरातल से निकलने वाला दीर्घतरंग विकिरण किसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है?

In heat balance, terrestrial longwave radiation is especially important for what?

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Correct Answer

A. वायुमंडल को नीचे से गर्म करने के लिएHeating the atmosphere from below

Explanation

Simple Explanation

धरातल दीर्घतरंग विकिरण उत्सर्जित करता है जिसे वायुमंडलीय गैसें अवशोषित करती हैं। निचले वायुमंडल की ऊष्मा का स्रोत धरातल मानें। / The surface emits longwave radiation absorbed by atmospheric gases. Treat the surface as the heat source for the lower atmosphere.

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पृथ्वी की सतह से निकला दीर्घतरंग विकिरण किसके कारण निचले वायुमंडल को अधिक गर्म करता है?

Longwave radiation emitted by the Earth’s surface warms the lower atmosphere mainly because of what?

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Correct Answer

B. जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण सेAbsorption by water vapour and carbon dioxide

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण को प्रभावी ढंग से अवशोषित करते हैं। यही हरितगृह प्रभाव का आधार है। / Water vapour and carbon dioxide effectively absorb terrestrial radiation. This is the basis of the greenhouse effect.

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वायुमंडल में ग्रीनहाउस प्रभाव का सबसे मूल भौतिक आधार क्या है?

What is the most basic physical basis of the greenhouse effect in the atmosphere?

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Correct Answer

A. धरातल से निकलने वाली दीर्घतरंगीय ऊष्मा का अवशोषणAbsorption of longwave heat emitted from the surface

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें सतह से निकलने वाली ऊष्मा को रोकती हैं। परीक्षा में outgoing longwave radiation याद रखें। / Greenhouse gases trap heat leaving the surface. Exam tip: remember outgoing longwave radiation.

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ग्रीनहाउस प्रभाव का भौतिक आधार क्या है?

What is the physical basis of the greenhouse effect?

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Correct Answer

A. वायुमंडल का दीर्घतरंगीय विकिरण को अवशोषित करनाAtmospheric absorption of longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

मुख्य बात पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा का रोकना है। परीक्षा में outgoing longwave radiation याद रखें। / The key idea is trapping heat leaving Earth. Exam tip: remember outgoing longwave radiation.

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सौर विकिरण पृथ्वी तक पहुंचने के बाद ऊष्मा रूप में कैसे बदलता है?

How does solar radiation change into heat after reaching Earth?

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Correct Answer

A. धरातल उसे अवशोषित कर दीर्घतरंगीय ऊष्मा के रूप में पुनः उत्सर्जित करता हैThe surface absorbs it and re-emits longwave heat

Explanation

Simple Explanation

धरातल छोटी तरंगें लेकर लंबी तरंगें छोड़ता है। परीक्षा में incoming shortwave और outgoing longwave का अंतर याद रखें। / The surface receives shortwave radiation and emits longwave radiation. Exam tip: remember the difference between incoming shortwave and outgoing longwave.

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हरितगृह गैसें पृथ्वी से निकलने वाले किस विकिरण को अधिक प्रभावित करती हैं?

Greenhouse gases mainly affect which radiation emitted by Earth?

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Correct Answer

D. दीर्घतरंग पार्थिव विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी गर्म होकर दीर्घतरंग विकिरण छोड़ती है जिसे हरितगृह गैसें रोक सकती हैं। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को याद रखें। / The warmed Earth emits longwave radiation which greenhouse gases can trap. Exam tip: remember terrestrial radiation.

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पृथ्वी गर्म होकर कौन सा विकिरण वापस छोड़ती है?

Which radiation does Earth emit back after getting heated?

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Correct Answer

A. दीर्घतरंग विकिरणLongwave radiation

Explanation

Simple Explanation

गर्म पृथ्वी दीर्घतरंग विकिरण उत्सर्जित करती है। परीक्षा में हरितगृह प्रभाव को इसी विकिरण से जोड़ें। / The warmed Earth emits longwave radiation. Exam tip: link the greenhouse effect with this radiation.

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साफ रात की तुलना में बादलदार रात में ओस कम क्यों बन सकती है?

Why may less dew form on a cloudy night compared with a clear night?

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Correct Answer

A. बादल धरातल से दीर्घतरंग ऊष्मा हानि कम कर देते हैंClouds reduce longwave heat loss from the surface

Explanation

Simple Explanation

बादल सतह को तेजी से ठंडा होने से रोकते हैं। परीक्षा में cloudy night को कमजोर radiational cooling से जोड़ें। / Clouds prevent the surface from cooling rapidly. Exam tip: connect cloudy nights with weaker radiational cooling.

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हवा में नमी अधिक होने पर रात्रिकालीन न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक क्यों रह सकता है?

Why can night minimum temperature remain relatively higher when air moisture is high?

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Correct Answer

A. क्योंकि जलवाष्प दीर्घतरंग विकिरण को अवशोषित कर सतह की ऊष्मा हानि घटाता हैBecause water vapour absorbs longwave radiation and reduces surface heat loss

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प हरितगृह गैस की तरह ऊष्मा को रोकने में मदद करता है। परीक्षा में humid nights को warm nights से जोड़ें। / Water vapour helps retain heat like a greenhouse gas. Exam tip: connect humid nights with warmer nights.

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रात्रि में बादल होने पर ओस बनने की संभावना घटने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason dew formation becomes less likely on cloudy nights?

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Correct Answer

A. बादल दीर्घतरंग विकिरण को रोककर सतह का शीतलन घटाते हैंClouds reduce surface cooling by trapping longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

बादल सतह की विकिरणीय ऊष्मा हानि कम करते हैं। परीक्षा में clear night और dew का संबंध याद रखें। / Clouds reduce radiational heat loss from the surface. Exam tip: remember the relation between clear nights and dew.

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वायु में जलवाष्प बढ़ने पर रात्रिकालीन तापमान गिरावट कम क्यों हो सकती है?

Why can an increase in water vapour reduce night-time temperature fall?

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Correct Answer

A. क्योंकि जलवाष्प दीर्घतरंग विकिरण को अवशोषित करता हैBecause water vapour absorbs longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प हरितगृह प्रभाव में योगदान देता है और सतह की ऊष्मा हानि घटा सकता है। परीक्षा में आर्द्र रातें अपेक्षाकृत गर्म याद रखें। / Water vapour contributes to the greenhouse effect and can reduce surface heat loss. Exam tip: remember that humid nights are relatively warmer.

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रात्रिकालीन विकिरणीय प्रतिलोमन के लिए साफ आकाश बादलों वाले आकाश से अधिक अनुकूल क्यों है?

Why is a clear sky more favorable than a cloudy sky for nocturnal radiational inversion?

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Correct Answer

B. साफ आकाश धरातल से ऊष्मा पलायन बढ़ाता हैClear sky increases heat loss from the surface

Explanation

Simple Explanation

साफ रात में धरातल दीर्घतरंग विकिरण से तेजी से ठंडा होता है। परीक्षा में साफ शांत रात को प्रतिलोमन की मुख्य शर्त लिखें। / On a clear night, the surface cools rapidly by longwave radiation. Exam tip: write clear calm night as a main condition of inversion.

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ऊष्मा बजट में मरुस्थलीय क्षेत्र दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडे क्यों हो सकते हैं?

Why can desert areas become hotter by day and colder by night in heat budget terms?

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Correct Answer

A. कम बादल कम नमी और ऊर्जा विभाजन में संवेदन ऊष्मा प्रमुख होती हैLow cloud low moisture and dominance of sensible heat in energy partitioning

Explanation

Simple Explanation

मरुस्थल में दिन का अवशोषण तेज और रात का दीर्घतरंग निर्गमन अधिक हो सकता है। परीक्षा में नमी की कमी को याद रखें। / In deserts daytime absorption can be strong and nighttime longwave loss can be high. Remember lack of moisture in exams.

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ऊष्मा बजट में ऊपरी बादल का संभावित ऊष्मन प्रभाव किस कारण होता है?

What causes possible warming effect of high clouds in the heat budget?

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Correct Answer

A. वे दीर्घतरंग ऊर्जा को रोक सकते हैं जबकि अल्पतरंग परावर्तन कम हो सकता हैThey can trap longwave energy while shortwave reflection may be low

Explanation

Simple Explanation

ऊपरी बादल कभी दीर्घतरंग अवरोध द्वारा ऊष्मन पक्ष दिखा सकते हैं। परीक्षा में ऊंचाई और प्रकार पर ध्यान दें। / High clouds can sometimes show warming through longwave trapping. In exams note height and type.

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जलवाष्प प्रतिपुष्टि ऊष्मा बजट में किस प्रकार कार्य करती है?

How does water vapour feedback work in the heat budget?

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Correct Answer

A. ऊष्मन से जलवाष्प बढ़ता है और दीर्घतरंग अवशोषण मजबूत हो सकता हैWarming increases water vapour and can strengthen longwave absorption

Explanation

Simple Explanation

गर्म वायु अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है और जलवाष्प ग्रीनहाउस गैस है। परीक्षा में इसे सकारात्मक प्रतिपुष्टि समझें। / Warm air can hold more water vapour and water vapour is a greenhouse gas. In exams treat it as positive feedback.

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ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि के बाद नया संतुलन कैसे बन सकता है?

How can a new balance form after greenhouse gases increase?

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Correct Answer

A. सतह और निचला वायुमंडल गर्म होकर अधिक दीर्घतरंग ऊर्जा उत्सर्जित करेंSurface and lower atmosphere warm and emit more longwave energy

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मन के बाद निर्गत ऊर्जा बढ़कर नए संतुलन की ओर जा सकती है। परीक्षा में संतुलन को गतिशील प्रक्रिया मानें। / After warming outgoing energy can rise toward a new balance. In exams treat balance as a dynamic process.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी की सतह का emissivity गुण क्यों उपयोगी है?

Why is the emissivity property of Earth's surface useful in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह बताता है कि सतह दीर्घ तरंग ऊर्जा कितनी प्रभावी ढंग से छोड़ती हैIt tells how effectively the surface emits longwave energy

Explanation

Simple Explanation

अलग सतहें दीर्घ तरंग ऊर्जा उत्सर्जन में अलग व्यवहार कर सकती हैं। परीक्षा में emissivity को outgoing radiation से जोड़ें। / Different surfaces can behave differently in longwave emission. Exam tip: connect emissivity with outgoing radiation.

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किस कारण जलवाष्प feedback ऊष्मा बजट में महत्वपूर्ण माना जाता है?

Why is water vapour feedback considered important in the heat budget?

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Correct Answer

A. गरम वायु अधिक जलवाष्प रख सकती है जो दीर्घ तरंग अवशोषण बढ़ा सकती हैWarmer air can hold more water vapour which can increase longwave absorption

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प एक ग्रीनहाउस घटक है और ताप वृद्धि से इसकी मात्रा बढ़ सकती है। परीक्षा में इसे feedback process से जोड़ें। / Water vapour is a greenhouse component and its amount can rise with warming. Exam tip: connect it with feedback process.

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किस स्थिति में बादल ऊष्मा बजट में शीतलन प्रभाव से अधिक ऊष्मन प्रभाव दिखा सकते हैं?

In which situation can clouds show more warming effect than cooling effect in the heat budget?

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Correct Answer

A. जब उनका दीर्घ तरंग अवरोधन लघु तरंग परावर्तन से अधिक प्रभावी होWhen their longwave trapping is more effective than shortwave reflection

Explanation

Simple Explanation

बादलों का कुल प्रभाव उनके प्रकार ऊंचाई और समय पर निर्भर करता है। परीक्षा में cloud effect को fixed न मानें। / The total effect of clouds depends on type height and time. Exam tip: do not treat cloud effect as fixed.

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वायुमंडलीय खिड़की का ऊष्मा बजट में प्रमुख महत्व क्या है?

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

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Correct Answer

A. यह कुछ दीर्घ तरंग विकिरण को सीधे अंतरिक्ष में जाने देती हैIt allows some longwave radiation to escape directly to space

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय खिड़की दीर्घ तरंग ऊर्जा के प्रत्यक्ष पलायन का मार्ग है। परीक्षा में इसे outgoing radiation path के रूप में याद रखें। / The atmospheric window is a path for direct escape of longwave energy. Exam tip: remember it as an outgoing radiation path.

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सौर लघु तरंगों के प्रति वायुमंडल अपेक्षाकृत पारदर्शी और स्थलीय दीर्घ तरंगों के प्रति अधिक अवशोषक क्यों होता है?

Why is the atmosphere relatively transparent to solar shortwaves and more absorbing to terrestrial longwaves?

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Correct Answer

B. क्योंकि ग्रीनहाउस गैसों का अवशोषण तरंगदैर्ध्य चयनात्मक होता हैBecause greenhouse gas absorption is wavelength selective

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करती हैं। परीक्षा में चयनात्मक अवशोषण को ग्रीनहाउस प्रभाव का आधार मानें। / Greenhouse gases absorb longwave energy more effectively. Exam tip: treat selective absorption as the basis of the greenhouse effect.

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किस कथन में सौ इकाई ऊष्मा बजट का सही बंद हिसाब दिया गया है?

Which statement gives the correct closed account of the hundred unit heat budget?

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Correct Answer

A. पैंतीस इकाई परावर्तन और पैंसठ इकाई दीर्घतरंग निर्गमन मिलकर सौ इकाई लौटाते हैंThirty five units reflection and sixty five units longwave emission together return hundred units

Explanation

Simple Explanation

कुल लौटती ऊर्जा में परावर्तित और उत्सर्जित दोनों भाग शामिल हैं। परीक्षा में बजट बंद करने के लिए कुल योग जांचें। / Total returned energy includes both reflected and emitted parts. In exams check total sum to close the budget.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी को काली वस्तु जैसा मानना किस विश्लेषण में सहायक है?

In the heat budget treating Earth like a black body helps in which analysis?

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Correct Answer

A. तापमान और दीर्घतरंग उत्सर्जन के संबंध मेंIn relation between temperature and longwave emission

Explanation

Simple Explanation

गर्म सतह अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है यह विकिरणीय संतुलन समझने में सहायक है। परीक्षा में काली वस्तु विचार को उत्सर्जन से जोड़ें। / A warmer surface emits more energy and this helps explain radiative balance. Link black body idea with emission in exams.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में प्रतिविकिरण का अर्थ सबसे सही क्या है?

What is the most correct meaning of counter radiation in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. वायुमंडल द्वारा अवशोषित दीर्घतरंग ऊर्जा का सतह की ओर पुनर्विकिरणRe radiation of absorbed longwave energy by atmosphere toward the surface

Explanation

Simple Explanation

प्रतिविकिरण सतह की ऊर्जा हानि को कम कर सकता है। परीक्षा में इसे ग्रीनहाउस प्रभाव से जोड़ें। / Counter radiation can reduce energy loss from the surface. In exams link it with the greenhouse effect.

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ऊष्मा बजट में ऊर्जा का रूपांतरण किस उदाहरण से सबसे अच्छा स्पष्ट होता है?

Which example best explains energy transformation in the heat budget?

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Correct Answer

A. सौर लघु तरंग का धरातल पर अवशोषण और दीर्घ तरंग के रूप में उत्सर्जनAbsorption of solar shortwave at surface and emission as longwave

Explanation

Simple Explanation

धरातल incoming shortwave को अवशोषित कर outgoing longwave ऊर्जा देता है। परीक्षा में energy transformation को wavelength change से जोड़ें। / The surface absorbs incoming shortwave and gives outgoing longwave energy. Exam tip: connect energy transformation with wavelength change.

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यदि धरातल का ताप बढ़े तो स्थलीय विकिरण पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा?

If surface temperature rises what generally happens to terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. स्थलीय विकिरण बढ़ने की प्रवृत्ति रखता हैTerrestrial radiation tends to increase

Explanation

Simple Explanation

अधिक गर्म सतह अधिक दीर्घ तरंग ऊर्जा उत्सर्जित करती है। परीक्षा में temperature emission relation याद रखें। / A warmer surface emits more longwave energy. Exam tip: remember the temperature emission relation.

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वायुमंडलीय खिड़की का बंद होना किस परिणाम की ओर संकेत कर सकता है?

Closure of the atmospheric window may point toward which result?

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Correct Answer

A. दीर्घ तरंग ऊर्जा का कम प्रत्यक्ष पलायनLess direct escape of longwave energy

Explanation

Simple Explanation

खिड़की बंद होने पर अधिक दीर्घ तरंग ऊर्जा वायुमंडल में रुक सकती है। परीक्षा में window को outgoing path मानें। / If the window closes more longwave energy may remain in the atmosphere. Exam tip: treat the window as an outgoing path.

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ग्रीनहाउस गैसें ऊष्मा बजट में मुख्य रूप से किस ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करती हैं?

Greenhouse gases mainly affect which energy flow in the heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी से निकलने वाला दीर्घ तरंग विकिरणLongwave radiation emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित और पुनः विकिरित करती हैं। परीक्षा में greenhouse effect को outgoing radiation से जोड़ें। / Greenhouse gases absorb and re-radiate longwave radiation. Exam tip: connect the greenhouse effect with outgoing radiation.

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सत्रह इकाई स्थलीय विकिरण का सीधे अंतरिक्ष में जाना किस अवधारणा से सबसे निकट जुड़ा है?

Direct escape of seventeen units of terrestrial radiation to space is most closely linked with which concept?

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Correct Answer

A. वायुमंडलीय खिड़कीAtmospheric window

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय खिड़की से कुछ दीर्घ तरंग विकिरण सीधे अंतरिक्ष में निकलता है। परीक्षा में इसे direct escape path समझें। / Some longwave radiation escapes directly to space through the atmospheric window. Exam tip: understand it as a direct escape path.

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धरातल द्वारा इक्यावन इकाई ऊर्जा अवशोषित होने के बाद वह ऊर्जा मुख्यतः किस मार्ग से वापस जाती है?

After the surface absorbs fifty one units of energy by which path does that energy mainly return?

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Correct Answer

A. स्थलीय दीर्घ तरंग विकिरण और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं सेThrough terrestrial longwave radiation and atmospheric processes

Explanation

Simple Explanation

धरातल अवशोषित ऊर्जा को दीर्घ तरंग विकिरण और ऊष्मा स्थानांतरण से लौटाता है। परीक्षा में surface absorption का output याद रखें। / The surface returns absorbed energy through longwave radiation and heat transfer. Exam tip: remember the output of surface absorption.

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यदि शहरीकरण से काली सतहें और ऊष्मा भंडारण बढ़े तो स्थानीय ऊष्मा बजट में क्या बदलाव होगा?

If urbanization increases dark surfaces and heat storage what change occurs in the local heat budget?

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Correct Answer

A. अवशोषण और बाद का लंबी तरंग उत्सर्जन बढ़ सकता हैAbsorption and later longwave emission may increase

Explanation

Simple Explanation

काली शहरी सतहें ऊर्जा अधिक सोखकर बाद में ऊष्मा छोड़ सकती हैं। परीक्षा में शहरी ऊष्मा बजट को सतह गुणों से जोड़ें। / Dark urban surfaces can absorb more energy and release heat later. Link urban heat budget with surface properties in exams.

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किस स्थिति में पृथ्वी तंत्र में परावर्तित ऊर्जा का अनुपात घटने पर भी कुल निर्गमन संतुलित रह सकता है?

Under which condition can total outgoing remain balanced even if reflected energy proportion decreases?

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Correct Answer

A. लंबी अवधि में लंबी तरंग निर्गमन बढ़कर कमी की भरपाई करेLongwave outgoing increases over time to compensate

Explanation

Simple Explanation

परावर्तन घटने से अवशोषण बढ़ता है और गर्म सतह अधिक लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ सकती है। परीक्षा में संतुलन को गतिशील प्रक्रिया समझें। / Lower reflection increases absorption and a warmer surface can emit more longwave energy. Understand balance as a dynamic process in exams.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट में सौर ऊर्जा के आने और पार्थिव ऊर्जा के जाने का तरंगदैर्ध्य अंतर क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is the wavelength difference between incoming solar energy and outgoing terrestrial energy important in Earths heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि वायुमंडल छोटी और लंबी तरंगों से अलग तरह से व्यवहार करता हैBecause the atmosphere treats shortwave and longwave differently

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल छोटी तरंग सौर ऊर्जा को अधिक गुजरने देता है पर लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा को अधिक रोकता है। परीक्षा में यह अंतर ग्रीनहाउस प्रभाव का आधार समझें। / The atmosphere lets more shortwave solar energy pass but traps more longwave terrestrial energy. Understand this as the basis of greenhouse effect.

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किस कारण सतह द्वारा अवशोषित इक्यावन इकाई ऊर्जा पूरी की पूरी सीधे अंतरिक्ष में नहीं जाती?

Why do all fifty one units absorbed by the surface not go directly to space?

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Correct Answer

A. क्योंकि वायुमंडल लंबी तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग अवशोषित करता हैBecause the atmosphere absorbs a large part of longwave energy

Explanation

Simple Explanation

सतह से निकली ऊर्जा का चौंतीस इकाई भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित माना जाता है। परीक्षा में सतह और वायुमंडल का ऊर्जा संबंध याद रखें। / Thirty four units of surface emitted energy are considered absorbed by the atmosphere. Remember the surface atmosphere energy link in exams.

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रात में घने बादल ऊष्मा बजट को गर्म प्रभाव क्यों दे सकते हैं?

Why can thick clouds give a warming effect in the heat budget at night?

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Correct Answer

A. वे लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा का प्रतिविकिरण करते हैंThey counter radiate longwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

रात में बादल सतह से निकली ऊष्मा का भाग वापस भेजते हैं। परीक्षा में रात्रि बादल प्रभाव को प्रतिविकिरण से जोड़ें। / At night clouds send part of surface heat back. Link nighttime cloud effect with counter radiation in exams.

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ऊष्मा बजट में सतह को ऊर्जा रूपांतरण केंद्र क्यों कहा जा सकता है?

Why can the surface be called an energy conversion centre in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह छोटी तरंग सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा छोड़ती हैIt absorbs shortwave solar energy and emits longwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा लेकर उसे पार्थिव विकिरण में बदलती है। परीक्षा में छोटी तरंग से लंबी तरंग का क्रम याद रखें। / The surface receives solar energy and converts it into terrestrial radiation. Remember the sequence from shortwave to longwave in exams.

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यदि वायुमंडल में जलवाष्प घट जाए तो रात के ऊष्मा बजट पर क्या प्रभाव संभव है?

If atmospheric water vapour decreases what effect is possible on the night heat budget?

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Correct Answer

A. लंबी तरंग ऊर्जा का पलायन बढ़ सकता हैEscape of longwave energy may increase

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प कम होने से पार्थिव विकिरण का अवशोषण घट सकता है। परीक्षा में जलवाष्प को रात की ऊष्मा रोकने वाली गैस मानें। / With less water vapour absorption of terrestrial radiation can decrease. Treat water vapour as a night heat trapping gas in exams.

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ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि का ऊष्मा बजट में सीधा प्रभाव किस ऊर्जा प्रवाह पर सबसे अधिक होता है?

Increase in greenhouse gases directly affects which energy flow most in the heat budget?

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Correct Answer

A. निर्गत लंबी तरंग पार्थिव विकिरणOutgoing longwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें लंबी तरंग ऊर्जा को अवशोषित और पुनर्विकिरित करती हैं। परीक्षा में उनका प्रभाव पार्थिव विकिरण पर याद रखें। / Greenhouse gases absorb and re radiate longwave energy. In exams remember their effect on terrestrial radiation.

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ऊष्मा बजट में बादलों की दोहरी भूमिका को सबसे सही तरीके से कौन सा विकल्प दिखाता है?

Which option best shows the dual role of clouds in the heat budget?

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Correct Answer

A. वे दिन में छोटी तरंग परावर्तित और रात में लंबी तरंग प्रतिविकिरित कर सकते हैंThey can reflect shortwave by day and counter radiate longwave at night

Explanation

Simple Explanation

बादल आगत और निर्गत दोनों ऊर्जा प्रवाहों को प्रभावित करते हैं। परीक्षा में बादलों को एकतरफा नहीं बल्कि दोहरी भूमिका वाला कारक मानें। / Clouds affect both incoming and outgoing energy flows. In exams treat clouds as a dual role factor not one sided.

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सतह से सीधे अंतरिक्ष में जाने वाली सत्रह इकाई ऊर्जा किस अवधारणा से सबसे अधिक जुड़ी है?

The seventeen units of energy going directly from the surface to space are most related to which concept?

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Correct Answer

A. वायुमंडलीय खिड़कीAtmospheric window

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय खिड़की से कुछ लंबी तरंग ऊर्जा सीधे अंतरिक्ष में निकल जाती है। परीक्षा में सत्रह इकाई को सीधे पार्थिव निर्गमन से जोड़ें। / Through the atmospheric window some longwave energy escapes directly to space. In exams link seventeen units with direct terrestrial escape.

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सौ इकाई मॉडल में पैंसठ इकाई अवशोषित ऊर्जा का दीर्घकालीन संतुलन किससे होता है?

In the hundred unit model what balances the sixty five units of absorbed energy over the long term?

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Correct Answer

A. पैंसठ इकाई लंबी तरंग निर्गत ऊर्जाSixty five units of outgoing longwave energy

Explanation

Simple Explanation

अवशोषित ऊर्जा अंततः लंबी तरंग ऊर्जा के रूप में बाहर जाती है। परीक्षा में पैंसठ इकाई अवशोषण और पैंसठ इकाई निर्गमन को साथ याद रखें। / Absorbed energy ultimately leaves as longwave energy. In exams remember sixty five units absorption with sixty five units emission.

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यदि वायुमंडलीय खिड़की संकरी हो जाए तो कौन सा प्रभाव संभव है?

If the atmospheric window becomes narrower what effect is possible?

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Correct Answer

A. सीधे अंतरिक्ष में जाने वाली दीर्घ तरंग ऊर्जा घट सकती हैDirect longwave energy escaping to space may decrease

Explanation

Simple Explanation

खिड़की संकरी होने से अधिक दीर्घ तरंग ऊर्जा वायुमंडल में रुक सकती है। परीक्षा में atmospheric window को direct escape path मानें। / A narrower window can retain more longwave energy in the atmosphere. Exam tip: treat atmospheric window as direct escape path.

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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

Explanation

Simple Explanation

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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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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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

Simple Explanation

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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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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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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 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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A. लंबी तरंग ऊर्जा का प्रतिविकिरणCounter radiation of longwave energy

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

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

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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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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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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

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

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

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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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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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A. लंबी तरंग पार्थिव विकिरणLongwave terrestrial radiation

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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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