Update
Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है • Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है • Muft Shiksha™ एक 100% Free Education Portal है 🇮🇳, जिसका उद्देश्य Class 9–12 के हर विद्यार्थी तक High-Quality Education को पूरी तरह मुफ्त पहुँचाना है। 🇮🇳 हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसी student की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। 🇮🇳 हर विद्यार्थी को वही Quality Study Material, MCQs, Quizzes, Exam Preparation, Concept-Based Learning और Bilingual Support मिलना चाहिए, जो आमतौर पर महंगी Coaching या Premium Platforms में मिलता है। Muft Shiksha™ 🇮🇳 इसी सोच के साथ बनाया गया है
Subjects

Search Class 10 Questions

100 results found for "longwave trapping" in all classes.

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

What is the process of trapping heat leaving Earth called?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

B. ग्रीनहाउस प्रभावGreenhouse effect

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को गैसें रोकती हैं, इसे ग्रीनहाउस प्रभाव कहते हैं। यह परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। / Gases trap heat leaving Earth; this is called the greenhouse effect. It is often asked in exams.

Open Question Page
Ask Friends

उच्च सिलिका मैग्मा में गैस फँसने की संभावना अधिक क्यों होती है?

Why is gas trapping more likely in high-silica magma?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. क्योंकि उच्च सिलिका श्यानता बढ़ा सकती हैBecause high silica can increase viscosity

Explanation

Simple Explanation

गाढ़ा मैग्मा गैसों को आसानी से बाहर नहीं निकलने देता। परीक्षा में सिलिका श्यानता और गैस फँसाव का क्रम याद रखें। / Thick magma does not let gases escape easily. Exam tip: remember the sequence silica viscosity and gas trapping.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

दीर्घतरंगीय विकिरण का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of longwave radiation?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

दीर्घतरंगीय विकिरण का क्या अर्थ है?

What does longwave radiation mean?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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

Why is understanding night temperature incomplete without longwave counter radiation?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

ऊष्मा बजट में पार्थिव विकिरण को लंबी तरंग क्यों कहा जाता है?

Why is terrestrial radiation called longwave in heat budget?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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

Why does the atmosphere absorb longwave energy emitted by Earth?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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

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

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

पार्थिव विकिरण को दीर्घतरंग क्यों कहा जाता है?

Why is terrestrial radiation called longwave radiation?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

दीर्घतरंग विकिरण वायुमंडलीय शीतलन में कैसे सहायक है?

How does longwave radiation help in atmospheric cooling?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

वायुमंडल के शीतलन में दीर्घतरंग विकिरण की भूमिका क्या है?

What is the role of longwave radiation in atmospheric cooling?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

दीर्घतरंग विकिरण किससे जुड़ा है?

Longwave radiation is related to what?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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

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

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

ऊष्मा फँसने और रात के तापमान में क्या संबंध है?

What is the relation between heat trapping and night temperature?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. रात का तापमान अधिक बना रह सकता हैNight temperature may stay higher

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा कम निकलने से रातें गर्म रहती हैं। परीक्षा में night warming याद रखें। / Less heat escapes so nights stay warmer. Exam tip: remember night warming.

Open Question Page
Ask Friends

ऊष्मा फँसने और आर्द्र रातों में क्या संबंध है?

What is the relation between heat trapping and humid nights?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. जलवाष्प और गैसें ऊष्मा को रोक सकती हैंWater vapour and gases can trap heat

Explanation

Simple Explanation

नमी ऊष्मा को बनाए रखने में मदद कर सकती है। परीक्षा में humid nights and greenhouse gases याद रखें। / Moisture can help retain heat. Exam tip: remember humid nights and greenhouse gases.

Open Question Page
Ask Friends

वायुमंडल में ऊष्मा रोकने में जलवाष्प की क्या भूमिका है?

What is the role of water vapor in trapping heat?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

D. उष्मा को रोके रखने में मदद करती हैHelps retain heat

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प एक प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैस है। यह ऊष्मा को रोके रखने में मदद करती है। / Water vapor is a natural greenhouse gas. It helps retain heat in the atmosphere.

Open Question Page
Ask Friends

कौन सी गैस पृथ्वी की ऊष्मा रोकने में महत्वपूर्ण है?

Which gas is important in trapping Earth's heat?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. कार्बन डाइऑक्साइडCarbon dioxide

Explanation

Simple Explanation

कार्बन डाइऑक्साइड दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करने वाली ग्रीनहाउस गैस है। परीक्षा में इसे ग्रीनहाउस प्रभाव से जोड़ें। / Carbon dioxide is a greenhouse gas that absorbs longwave radiation. Exam tip: connect it with the greenhouse effect.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

ग्रीनहाउस प्रभाव का भौतिक आधार क्या है?

What is the physical basis of the greenhouse effect?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

बादल ऊष्मा बजट में दो तरह से क्यों महत्वपूर्ण हैं?

Why are clouds important in heat budget in two ways?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. वे सौर ऊर्जा परावर्तित करते हैं और पार्थिव ऊर्जा रोकते हैंThey reflect solar energy and trap terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

बादल दिन में सौर ऊर्जा घटा सकते हैं और रात में लंबी तरंग ऊर्जा रोक सकते हैं। परीक्षा में बादलों की दोहरी भूमिका याद रखें। / Clouds can reduce solar energy by day and trap longwave energy at night. In exams remember the dual role of clouds.

Open Question Page
Ask Friends

समतल शहरी सतह की तुलना में गहरी शहरी घाटियों में रात की ऊष्मा अधिक क्यों अटक सकती है?

Why can more heat remain trapped at night in deep urban canyons than on flat urban surfaces?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. इमारतें लंबी तरंग विकिरण के निर्गमन को सीमित करती हैंBuildings limit the escape of longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

ऊंची इमारतें आकाश दृश्य घटाती हैं और ऊष्मा बार-बार परावर्तित होती है। परीक्षा में शहरी घाटी को ऊष्मा फंसाव से जोड़ें। / Tall buildings reduce sky view and heat is repeatedly reflected. In exams link urban canyons with heat trapping.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

नदी के मार्ग में बांध बनने से नीचे के डेल्टा को कौन सा अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है?

What indirect effect can a dam on a river have on the downstream delta?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. तलछट कम पहुंचने से डेल्टा पोषण घट सकता हैDelta nourishment may reduce due to less sediment reaching it

Explanation

Simple Explanation

बांध तलछट रोक सकते हैं जिससे डेल्टा को कम निक्षेप मिलता है। परीक्षा में बांध और डेल्टा संबंध समझें। / Dams can trap sediment so the delta receives less deposit. Exam tip: understand dam and delta relation.

Open Question Page
Ask Friends

ग्रीनहाउस गैसें रात में अधिक प्रभाव क्यों दिखाती हैं?

Why do greenhouse gases show more effect at night?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. क्योंकि धरातल से निकलने वाली ऊष्मा को वे रोकती हैंBecause they trap heat emitted from the surface

Explanation

Simple Explanation

रात में ऊष्मा हानि कम होने से गैसों का प्रभाव स्पष्ट होता है। परीक्षा में night warming याद रखें। / Their effect is clearer when heat loss is reduced at night. Exam tip: remember night warming.

Open Question Page
Ask Friends

ग्रीनहाउस गैसों का मूल कार्य क्या है?

What is the core function of greenhouse gases?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. बाहर जाने वाली ऊष्मा को अवशोषित और पुनः विकिरित करनाAbsorb and re-radiate outgoing heat

Explanation

Simple Explanation

मुख्य प्रक्रिया heat trapping है। परीक्षा में absorption and re-emission लिखें। / The main process is heat trapping. Exam tip: write absorption and re-emission.

Open Question Page
Ask Friends

यदि रातें लगातार गर्म हों तो किस व्यापक जलवायु संकेत पर ध्यान देना चाहिए?

If nights remain consistently warmer what broader climate sign should be noted?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. ऊष्मा का अधिक फँसना और प्रवर्धित ग्रीनहाउस प्रभावMore heat trapping and enhanced greenhouse effect

Explanation

Simple Explanation

लगातार गर्म रातें ऊष्मा अवरोध का संकेत दे सकती हैं। परीक्षा में night warming को climate signal मानें। / Persistently warm nights can indicate heat trapping. Exam tip: treat night warming as a climate signal.

Open Question Page
Ask Friends

किस कथन से ग्रीनहाउस गैसों का मूल विज्ञान सही स्पष्ट होता है?

Which statement correctly explains the basic science of greenhouse gases?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. वे बाहर जाने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर वापस भेजती हैंThey absorb outgoing heat and send it back

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा फँसना ही मूल प्रक्रिया है। परीक्षा में absorption and re-emission लिखें। / Heat trapping is the core process. Exam tip: write absorption and re-emission.

Open Question Page
Ask Friends

रात्रिकालीन तापमान अधिक रहने का एक सामान्य कारण क्या हो सकता है?

What is a common reason for higher night-time temperatures?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. ऊष्मा का वायुमंडल में फँसनाHeat being trapped in the atmosphere

Explanation

Simple Explanation

रात में ऊष्मा हानि कम होने से तापमान ऊँचा रहता है। परीक्षा में night warming और greenhouse effect जोड़ें। / Reduced heat loss keeps nights warmer. Exam tip: connect night warming with the greenhouse effect.

Open Question Page
Ask Friends

रात में बादलों का ऊष्मीकरण प्रभाव क्यों हो सकता है?

Why can clouds warm at night?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. वे धरातल से निकलने वाली ऊष्मा को रोकते हैंThey trap heat emitted from the surface

Explanation

Simple Explanation

रात में बादल सतही ऊष्मा हानि कम करते हैं। परीक्षा में cloud blanket effect याद रखें। / At night, clouds reduce surface heat loss. Exam tip: remember the cloud blanket effect.

Open Question Page
Ask Friends

वायुमंडल में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे सीधा प्रभाव क्या है?

What is the most direct effect of increased carbon dioxide in the atmosphere?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा का अधिक अवरोधGreater trapping of outgoing heat

Explanation

Simple Explanation

कार्बन डाइऑक्साइड दीर्घतरंगीय ऊष्मा रोकती है। परीक्षा में इसे ताप वृद्धि से जोड़ें। / Carbon dioxide traps outgoing longwave heat. Exam tip: connect it with warming.

Open Question Page
Ask Friends

ग्रीनहाउस प्रभाव का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है?

What is the main scientific reason for the greenhouse effect?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. वायुमंडलीय गैसों द्वारा ऊष्मा का रोका जानाTrapping of heat by atmospheric gases

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें निकलती ऊष्मा को रोकती हैं। यही प्रभाव पृथ्वी को गरम रखता है। / Greenhouse gases trap outgoing heat. This keeps Earth warm.

Open Question Page
Ask Friends

ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में क्या करती हैं?

What do greenhouse gases do in the atmosphere?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

B. ऊष्मा को रोककर रखती हैंTrap heat

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोकती हैं। यही प्रभाव तापमान बढ़ाता है। / Greenhouse gases trap heat leaving Earth. This effect raises temperature.

Open Question Page
Ask Friends

हरितगृह गैसों में वृद्धि का सबसे सीधा प्रभाव क्या है?

What is the most direct effect of increasing greenhouse gases?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

D. ऊष्मा का अधिक रुकनाMore trapping of heat

Explanation

Simple Explanation

हरितगृह गैसों की वृद्धि से बाहर जाने वाली ऊष्मा अधिक रुक सकती है। परीक्षा में सीधा प्रभाव ऊष्मा फंसना लिखें। / Increase in greenhouse gases can trap more outgoing heat. Exam tip: write heat trapping as the direct effect.

Open Question Page
Ask Friends

ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने का सबसे सीधा जलवायु प्रभाव क्या है?

What is the most direct climatic effect of increasing greenhouse gases?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. ऊष्मा का अधिक रुकनाGreater trapping of heat

Explanation

Simple Explanation

हरितगृह गैसें बाहर जाने वाली ऊष्मा को अधिक रोक सकती हैं। परीक्षा में सीधा प्रभाव ऊष्मा रोकना लिखें। / Greenhouse gases can trap more outgoing heat. Exam tip: write heat trapping as the direct effect.

Open Question Page
Ask Friends

हरितगृह प्रभाव की तुलना कांच के घर से क्यों की जाती है?

Why is the greenhouse effect compared with a glass house?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. क्योंकि दोनों में ऊष्मा रोकने जैसा प्रभाव दिखता हैBecause both show a heat-trapping effect

Explanation

Simple Explanation

कांच का घर भीतर की ऊष्मा को कुछ हद तक रोकता है। इसी तरह वायुमंडलीय गैसें ऊष्मा रोकती हैं। / A glass house holds some heat inside. Similarly atmospheric gases trap heat.

Open Question Page
Ask Friends

हरितगृह गैसें ऊष्मा को कैसे प्रभावित करती हैं?

How do greenhouse gases affect heat?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. वे कुछ ऊष्मा को वायुमंडल में रोकती हैंThey trap some heat in the atmosphere

Explanation

Simple Explanation

हरितगृह गैसें दीर्घतरंग ऊष्मा विकिरण का कुछ भाग रोकती हैं। परीक्षा में ऊष्मा फंसने की प्रक्रिया याद रखें। / Greenhouse gases trap part of longwave heat radiation. Exam tip: remember the heat-trapping process.

Open Question Page
Ask Friends

शहरी घाटी जैसी बंद स्थलाकृति में प्रतिलोमन का प्रभाव अधिक गंभीर क्यों हो सकता है?

Why can inversion effects be more severe in an urban basin-like topography?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

B. क्योंकि प्रदूषक और ठंडी वायु नीचे फँस सकते हैंBecause pollutants and cold air can be trapped below

Explanation

Simple Explanation

बंद स्थलाकृति वायु निकास घटाती है और प्रतिलोमन प्रदूषण को रोक सकता है। परीक्षा में स्थलाकृति और वायु गुणवत्ता को जोड़ें। / Enclosed topography reduces air drainage and inversion can trap pollution. Exam tip: connect topography with air quality.

Open Question Page
Ask Friends

तापमान प्रतिलोमन के समय हवा की गुणवत्ता खराब होने का सबसे सही भौतिक कारण क्या है?

What is the most correct physical reason for poor air quality during temperature inversion?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. ऊर्ध्वाधर प्रसार कम होने से प्रदूषक निचली परत में रुकते हैंReduced vertical dispersion traps pollutants in the lower layer

Explanation

Simple Explanation

प्रतिलोमन ढक्कन की तरह काम कर निचले प्रदूषण को फैलने नहीं देता। परीक्षा में हवा की गुणवत्ता और प्रतिलोमन को साथ पढ़ें। / Inversion acts like a lid and prevents lower pollution from dispersing. Exam tip: study air quality and inversion together.

Open Question Page
Ask Friends

किस स्थिति में पर्वतीय घाटी में धुआँ लंबे समय तक नीचे रह सकता है?

In which situation can smoke remain near the bottom of a mountain valley for a long time?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. रात का प्रतिलोमन और कमजोर पवनNight inversion and weak wind

Explanation

Simple Explanation

घाटी प्रतिलोमन में ठंडी निचली वायु स्थिर रहती है और धुआँ फँस सकता है। परीक्षा में घाटी प्रदूषण को प्रतिलोमन से जोड़ें। / In valley inversion, cold lower air remains stable and smoke can be trapped. Exam tip: link valley pollution with inversion.

Open Question Page
Ask Friends

तापमान उलटाव के दौरान धुआं ऊपरी तेज पवन के बावजूद नीचे क्यों फंस सकता है?

During temperature inversion why can smoke remain trapped below despite strong winds above?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

B. उलटाव सतह की ठंडी परत को ऊपर की पवन से अलग कर देता हैInversion separates the cold surface layer from upper winds

Explanation

Simple Explanation

उलटाव स्थिर ढक्कन की तरह सतही वायु को अलग रखता है। परीक्षा में सतह पर शांत हवा और ऊपरी हवा को अलग समझें। / Inversion acts like a stable lid and isolates surface air. In exams distinguish calm surface air from upper winds.

Open Question Page
Ask Friends

यदि किसी क्षेत्र में तापमान उलटाव के ऊपर तेज पवन है लेकिन सतह के पास हवा शांत है तो प्रदूषण क्यों बना रह सकता है?

If strong wind exists above an inversion but air near the surface is calm why can pollution persist?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. क्योंकि उलटाव सतही परत को ऊपर की पवन से अलग कर देता हैBecause inversion separates the surface layer from upper wind

Explanation

Simple Explanation

उलटाव एक स्थिर ढक्कन की तरह काम कर सतही वायु मिश्रण रोक सकता है। परीक्षा में सतह की शांत परत को प्रदूषण फंसने से जोड़ें। / Inversion can act like a stable lid and stop mixing of surface air. In exams link calm surface layer with pollution trapping.

Open Question Page
Ask Friends

तापमान उलटाव में प्रदूषण नीचे क्यों फंसता है?

Why does pollution get trapped below during temperature inversion?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

D. ऊपर की गर्म परत ऊर्ध्व मिश्रण रोकती हैWarm layer above stops vertical mixing

Explanation

Simple Explanation

उलटाव में स्थिरता बढ़ती है और प्रदूषक ऊपर नहीं फैल पाते। परीक्षा में उलटाव को वायु प्रदूषण से जोड़ें। / In inversion stability increases and pollutants cannot disperse upward. In exams link inversion with air pollution.

Open Question Page
Ask Friends

तापमान उलटाव के समय प्रदूषक सतह के पास क्यों रुक जाते हैं?

Why do pollutants remain near the surface during temperature inversion?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. ऊपर की गर्म परत ऊर्ध्व मिश्रण रोकती हैWarm layer above prevents vertical mixing

Explanation

Simple Explanation

उलटाव वायुमंडल को स्थिर बनाता है और प्रदूषक ऊपर नहीं फैलते। परीक्षा में उलटाव को वायु गुणवत्ता से जोड़ें। / Inversion makes the atmosphere stable and pollutants do not disperse upward. In exams link inversion with air quality.

Open Question Page
Ask Friends

ऊष्मा बजट में बादलों का शुद्ध विकिरणीय प्रभाव किस कारण जटिल माना जाता है?

Why is the net radiative effect of clouds considered complex in the heat budget?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. वे अल्पतरंग परावर्तन और दीर्घतरंग अवरोध दोनों करते हैंThey produce both shortwave reflection and longwave trapping

Explanation

Simple Explanation

बादल एक ही समय में ऊर्जा घटाने और रोकने की भूमिका निभा सकते हैं। परीक्षा में बादलों के दोनों पक्ष लिखें। / Clouds can both reduce incoming energy and trap outgoing energy. In exams write both sides of cloud influence.

Open Question Page
Ask Friends

ऊष्मा बजट में बादलों की दोहरी भूमिका क्या हो सकती है?

What can be the double role of clouds in heat budget?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. वे सौर ऊर्जा परावर्तित और स्थलीय ऊष्मा रोक सकते हैंThey can reflect solar energy and trap terrestrial heat

Explanation

Simple Explanation

बादल दिन में परावर्तन और रात में ऊष्मा रोकने में सहायक हो सकते हैं। परीक्षा में clouds की dual role याद रखें। / Clouds may help reflection in daytime and heat trapping at night. Exam tip: remember the dual role of clouds.

Open Question Page
Ask Friends

ग्रीनहाउस प्रभाव ऊष्मा बजट से कैसे जुड़ा है?

How is the greenhouse effect linked with heat budget?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. यह पृथ्वी की निकली ऊष्मा का कुछ भाग रोकता हैIt traps some heat emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण का कुछ भाग अवशोषित करती हैं। परीक्षा में इसे प्राकृतिक ताप संतुलन का भाग मानें। / Greenhouse gases absorb part of longwave radiation. Exam tip: treat it as a part of natural heat balance.

Open Question Page
Ask Friends

किस स्थिति में सतही तरंगें लंबी अवधि तक दर्ज हो सकती हैं?

In which condition can surface waves be recorded for a long duration?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. जब अवसादी बेसिन तरंगों को फंसा कर कंपन बढ़ाएWhen a sedimentary basin traps waves and prolongs shaking

Explanation

Simple Explanation

अवसादी बेसिन तरंग अवधि और आयाम बढ़ा सकते हैं। परीक्षा में साइट प्रभाव को सीस्मोग्राम व्याख्या में शामिल करें। / Sedimentary basins can increase wave duration and amplitude. Exam tip: include site effect in seismogram interpretation.

Open Question Page
Ask Friends

किस प्रकार की संरचना में तरंगों का फंसना और कंपन अवधि बढ़ना संभव है?

In which structure can waves get trapped and shaking duration increase?

Explanation opens after your attempt
Correct Answer

A. गहरी नरम अवसादी घाटीDeep soft sedimentary valley

Explanation

Simple Explanation

अवसादी बेसिन तरंगों को बढ़ा और लंबे समय तक रख सकते हैं। परीक्षा में site effect को जोखिम में शामिल करें। / Sedimentary basins can amplify and prolong waves. Exam tip: include site effect in risk assessment.

Open Question Page
Ask Friends

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

How does solar radiation change into heat after reaching Earth?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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

Greenhouse gases mainly affect which radiation emitted by Earth?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

पृथ्वी गर्म होकर कौन सा विकिरण वापस छोड़ती है?

Which radiation does Earth emit back after getting heated?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

जलवाष्प प्रतिपुष्टि ऊष्मा बजट में किस प्रकार कार्य करती है?

How does water vapour feedback work in the heat budget?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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

How can a new balance form after greenhouse gases increase?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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?

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends

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

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

Explanation opens after your attempt
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.

Open Question Page
Ask Friends