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दहन में कोई ज्वलनशील पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊष्मा तथा प्रायः प्रकाश उत्पन्न करता है। इसलिए ऑक्सीजन सही उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड दहन को सहारा नहीं देती; इसी कारण इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। परीक्षा टिप: दहन के लिए ईंधन और ऑक्सीजन (वायु) दोनों आवश्यक होते हैं। / In combustion, a combustible substance generally reacts with oxygen and releases heat, often with light. Therefore, oxygen is the correct answer. Carbon dioxide does not support combustion, which is why it is used in fire extinguishers. Exam tip: Remember that combustion needs both a fuel and oxygen from air.
मीथेन सबसे सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके एक अणु में एक कार्बन परमाणु चार हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसलिए इसका सूत्र CH₄ है। C₂H₆ एथेन का सूत्र है। परीक्षा टिप: एल्केन का सामान्य सूत्र CₙH₂ₙ₊₂ होता है; n = 1 रखने पर CH₄ मिलता है। / Methane is the simplest saturated hydrocarbon. In one methane molecule, one carbon atom is bonded to four hydrogen atoms, so its formula is CH₄. C₂H₆ is the formula of ethane. Exam tip: alkanes follow the general formula CₙH₂ₙ₊₂; for n = 1, it gives CH₄.
A. ग्लूकोज का एंजाइमों द्वारा नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा धीरे-धीरे मुक्त होती है/Glucose undergoes enzyme-controlled oxidation and energy is released gradually
Explanation
Simple Explanation
श्वसन में ग्लूकोज का एंजाइमों की सहायता से नियंत्रित और चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऊर्जा धीरे-धीरे मुक्त होती है तथा उसका एक उपयोगी भाग ATP में संचित होता है; इसलिए श्वसन ऊर्जा-मुक्त करने वाली रासायनिक प्रक्रिया है। दहन में भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ऊर्जा बहुत तेजी से मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। विकल्प C गलत है, क्योंकि श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माशोषी नहीं। परीक्षा टिप: श्वसन को “धीमा, नियंत्रित ऑक्सीकरण” और दहन को “तेज ऑक्सीकरण” के रूप में याद रखें। / During respiration, glucose undergoes controlled, stepwise oxidation with the help of enzymes. Energy is released gradually, and a useful portion is captured in ATP; hence, respiration is an energy-releasing chemical process. Combustion also involves oxidation, but energy is released very rapidly, mainly as heat and light. Option C is incorrect because respiration is exothermic, not endothermic. Exam tip: Remember respiration as “slow, controlled oxidation” and combustion as “rapid oxidation.”
A. क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एंजाइमों द्वारा कई चरणों में होता है और ऊर्जा क्रमशः मुक्त होती है।/Because glucose is oxidised through enzyme-controlled steps, releasing energy gradually.
Explanation
Simple Explanation
श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एंजाइमों द्वारा अनेक चरणों में होता है। इस कारण ऊर्जा एकदम ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलने के बजाय धीरे-धीरे मुक्त होती है तथा उसका एक भाग ATP में संचित हो जाता है। इसके विपरीत, दहन में ऑक्सीकरण सामान्यतः बहुत तेज होता है और ऊर्जा मुख्यतः ऊष्मा तथा कभी-कभी प्रकाश के रूप में शीघ्र निकलती है। / In respiration, glucose is oxidised in many enzyme-controlled steps. Therefore, energy is released gradually rather than suddenly as heat and light, and part of it is captured in ATP. In contrast, combustion is usually a rapid oxidation process in which energy is released quickly, mainly as heat and sometimes light.
A. दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है/Both processes release energy
Explanation
Simple Explanation
दहन में ईंधन के ऑक्सीकरण से ऊष्मा और प्रायः प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में ग्लूकोज का नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग ATP बनाने में किया जाता है। इसलिए दोनों प्रक्रियाएँ ऊर्जा मुक्त करने वाली, अर्थात ऊष्माक्षेपी, प्रक्रियाएँ हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि इनमें शुद्ध ऊर्जा अवशोषित नहीं होती; विकल्प D भी गलत है क्योंकि श्वसन में ऊर्जा प्रकाश के रूप में नहीं निकलती। परीक्षा टिप: जिस अभिक्रिया में कुल ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी पहचानें। / In combustion, oxidation of a fuel releases energy as heat and often as light. In respiration, glucose undergoes controlled oxidation and releases energy, which is used to form ATP. Hence, both are energy-releasing, or exothermic, processes. Option B is incorrect because there is no net absorption of energy, and option D is incorrect because respiration does not release energy as light. Exam tip: A reaction with an overall release of energy is identified as exothermic.
दहन में ईंधन का ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा, मुख्यतः ऊष्मा और अक्सर प्रकाश के रूप में, मुक्त होती है। श्वसन में ग्लूकोज का नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग जीवों की गतिविधियों में होता है। इसलिए दोनों ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएँ हैं। इसके विपरीत, प्रकाश की आवश्यकता प्रकाश-संश्लेषण जैसी प्रक्रिया में होती है, दहन और श्वसन दोनों में नहीं। / In combustion, oxidation of a fuel releases energy, mainly as heat and often as light. In respiration, glucose undergoes controlled oxidation and releases energy for life processes. Therefore, both are exothermic processes. In contrast, a requirement for light is associated with processes such as photosynthesis, not with both combustion and respiration.
A. दोनों ऊर्जा मुक्त करते हैं।/Both release energy.
Explanation
Simple Explanation
दहन में ईंधन का ऑक्सीकरण होने पर ऊष्मा और प्रायः प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में ग्लूकोज का नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग जीव कोशिकीय कार्यों के लिए करते हैं। इसलिए दोनों ऊष्माक्षेपी हैं। इसके विपरीत, ऊर्जा अवशोषित करने वाली प्रक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है। / In combustion, oxidation of a fuel releases energy as heat and often light. In respiration, glucose undergoes controlled oxidation and releases energy for cellular activities. Therefore, both are exothermic processes. In contrast, a process that absorbs energy is endothermic.
प्रत्येक \(\mathrm{MgO}\) इकाई में एक मैग्नीशियम परमाणु होता है। इसलिए \(2\mathrm{MgO}\) में कुल दो मैग्नीशियम परमाणु हैं। परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान रखने के लिए अभिकारक पक्ष पर \(2\mathrm{Mg}\) होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए \(\mathrm{O}_2\) लिखा जाता है, लेकिन इससे मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या नहीं बदलती। / Each \(\mathrm{MgO}\) unit contains one magnesium atom. Therefore, \(2\mathrm{MgO}\) contains two magnesium atoms in total. To conserve atoms on both sides, the reactant side must contain \(2\mathrm{Mg}\). Oxygen is written as \(\mathrm{O}_2\), but this does not change the number of magnesium atoms required.
A. दोनों ऑक्सीकरण प्रक्रियाएँ हैं जिनमें ऊर्जा निकलती है/Both are oxidation processes that release energy
Explanation
Simple Explanation
श्वसन में ग्लूकोज जैसे खाद्य पदार्थों का नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है। दहन में ईंधन का अपेक्षाकृत तीव्र ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा निकलती है। इसलिए दोनों ऊर्जा-उत्सर्जक ऑक्सीकरण प्रक्रियाएँ हैं। विकल्प B सही नहीं है, क्योंकि श्वसन में ज्वाला की आवश्यकता नहीं होती। / In respiration, food substances such as glucose undergo controlled oxidation and release energy. In combustion, a fuel undergoes relatively rapid oxidation and releases energy. Thus, both are energy-releasing oxidation processes. Option B is incorrect because respiration does not require a flame.
A. दोनों ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ हैं।/Both are exothermic oxidation reactions.
Explanation
Simple Explanation
दहन में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रायः प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। श्वसन में ग्लूकोज का नियंत्रित, धीमा ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुख्यतः ATP में संचित होती है। इसलिए दोनों ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण प्रक्रियाएँ हैं, जबकि श्वसन दहन की तरह तीव्र ज्वाला के साथ नहीं होता। / In combustion, a substance reacts rapidly with oxygen and releases energy as heat and often light. In respiration, glucose undergoes controlled, slow oxidation, and the released energy is mainly captured in ATP. Therefore, both are exothermic oxidation processes, although respiration does not occur with a flame like combustion.
A. दोनों में पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है।/In both, substances are oxidised and energy is released.
Explanation
Simple Explanation
श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार, दहन में ईंधन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रायः प्रकाश के रूप में निकलती है। इसलिए दोनों ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण प्रक्रियाएँ हैं। अंतर यह है कि श्वसन कोशिकाओं में नियंत्रित और धीमी गति से होता है, जबकि दहन सामान्यतः अधिक तीव्र होता है। / In respiration, glucose is oxidised and energy is released. Similarly, in combustion, a fuel is oxidised and energy is released as heat and often light. Therefore, both are exothermic oxidation processes. However, respiration is controlled and occurs slowly in cells, whereas combustion is generally much faster.
A. क्योंकि इसमें ऊष्मा और प्रायः प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है/Because energy is released as heat and often as light
Explanation
Simple Explanation
दहन में ईंधन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है और ऊर्जा ऊष्मा तथा अक्सर प्रकाश के रूप में परिवेश में मुक्त होती है। ऊष्मा का बाहर निकलना अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी बनाता है। विकल्प B ऊष्माशोषी अभिक्रिया का वर्णन करता है, जिसमें ऊष्मा परिवेश से अवशोषित होती है। / In combustion, a fuel reacts with oxygen to form products and releases energy to the surroundings as heat, often with light. Release of heat makes the reaction exothermic. Option B describes an endothermic reaction, in which heat is absorbed from the surroundings.
A. उत्पादों के निर्माण में निकली ऊर्जा, अभिकारकों के बंध तोड़ने में लगी ऊर्जा से अधिक होती है/More energy is released when product bonds form than is absorbed to break reactant bonds.
Explanation
Simple Explanation
दहन में ईंधन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नए उत्पाद, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बनाता है। अभिकारकों के बंध तोड़ने में ऊर्जा लगती है, लेकिन उत्पादों में नए, अधिक स्थिर बंध बनने पर उससे अधिक ऊर्जा निकलती है। इसलिए कुल मिलाकर ऊष्मा निकलती है और दहन ऊष्माक्षेपी होता है। विकल्प B इसके विपरीत स्थिति बताता है, जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए सही होती। / In combustion, a fuel reacts with oxygen to form new products such as carbon dioxide and water. Energy is required to break bonds in the reactants, but more energy is released when new, more stable bonds form in the products. Therefore, heat is released overall, making combustion exothermic. Option B describes the opposite energy balance, which would correspond to an endothermic reaction.
दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा मुख्यतः ऊष्मा तथा प्रायः प्रकाश के रूप में निकलती है। ऑक्सीजन ऊर्जा के रूप में नहीं निकलती; वह दहन को होने देने वाला अभिकारक है और अभिक्रिया में प्रयुक्त होती है। इसलिए विकल्प A सही है। / Combustion is an exothermic reaction in which the chemical energy of a fuel is released mainly as heat and often as light. Oxygen is not released as energy; it is a reactant that supports combustion and is used during the reaction. Therefore, option A is correct.
दहन में कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और सामान्यतः ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। चूँकि ऊर्जा परिवेश में निकलती है, इसलिए दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इसके विपरीत, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा परिवेश से अवशोषित की जाती है। / In combustion, a substance reacts with oxygen and generally releases energy as heat and light. Because energy is released to the surroundings, combustion is an exothermic reaction. In contrast, an endothermic reaction absorbs energy from the surroundings.
दहन में ईंधन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और सामान्यतः ऊष्मा तथा प्रायः प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए ऑक्सीजन सही उत्तर है। नाइट्रोजन वायु में उपस्थित होती है, लेकिन सामान्य दहन में वह ईंधन को जलाने में सहायक नहीं होती। / In combustion, a fuel reacts with oxygen, generally producing heat and often light. Therefore, oxygen is the correct answer. Although nitrogen is present in air, it does not support the normal burning of fuel.
दहन में ईंधन वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊष्मा तथा अक्सर प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन सही उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड दहन को सहारा नहीं देती; इसी कारण इसका उपयोग कुछ अग्निशामकों में किया जाता है। / In combustion, a fuel reacts with oxygen in air and releases heat, often along with light. Therefore, oxygen is correct. Carbon dioxide does not support combustion, which is why it is used in some fire extinguishers.
मिथेन का रासायनिक सूत्र \(\mathrm{CH_4}\) है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए एक कार्बन परमाणु चार हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ चार एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। तीन हाइड्रोजन परमाणु होने पर सूत्र \(\mathrm{CH_3}\) होगा, जो मिथेन का सूत्र नहीं है। / The chemical formula of methane is \(\mathrm{CH_4}\). Carbon has a valency of 4, so one carbon atom forms four single covalent bonds with four hydrogen atoms. With three hydrogen atoms, the formula would be \(\mathrm{CH_3}\), which is not the formula of methane.
ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में कार्बनयुक्त ईंधन का दहन पूर्ण नहीं होता और कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। यह विषैली गैस हीमोग्लोबिन से दृढ़ता से जुड़कर रक्त द्वारा ऑक्सीजन के परिवहन को कम कर देती है। इसके विपरीत, पर्याप्त ऑक्सीजन में पूर्ण दहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। / When oxygen is insufficient, a carbon-containing fuel may not burn completely and can form carbon monoxide. This poisonous gas binds strongly with haemoglobin, reducing the transport of oxygen by blood. In contrast, complete combustion with sufficient oxygen mainly forms carbon dioxide.
पूर्ण दहन के लिए ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हाइड्रोकार्बन ईंधन के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इसके विपरीत, कम हवा मिलने पर ऑक्सीजन अपर्याप्त हो सकती है, जिससे अपूर्ण दहन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड या कालिख बन सकती है। / A fuel requires a sufficient supply of oxygen for complete combustion. For example, complete combustion of a hydrocarbon fuel produces carbon dioxide and water. In contrast, less air may provide insufficient oxygen, causing incomplete combustion and forming carbon monoxide or soot.
पूर्ण दहन में कार्बन यौगिक का कार्बन पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्यतः ऑक्सीजन की कमी होने पर अपूर्ण दहन में बनती है। / In complete combustion, the carbon in a carbon compound reacts with sufficient oxygen to form carbon dioxide. For example, complete combustion of a hydrocarbon produces carbon dioxide and water. Carbon monoxide is generally formed during incomplete combustion when oxygen is limited.
मीथेन
\(\mathrm{CH_4}\) एक एल्केन है। इसमें केवल एकल सहसंयोजक बंध होते हैं और कोई द्वि- या त्रि-बंध नहीं होता, इसलिए यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कम-से-कम एक कार्बन-कार्बन द्वि-बंध या त्रि-बंध होता है। / Methane, \(\mathrm{CH_4}\), is an alkane. It contains only single covalent bonds and no double or triple bond, so it is a saturated hydrocarbon. An unsaturated hydrocarbon has at least one carbon–carbon double or triple bond.
A. यह प्रति अणु अधिक ऊष्मा फँसा सकती है/It can trap more heat per molecule
Explanation
Simple Explanation
मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, क्योंकि इसका प्रत्येक अणु अवरक्त ऊष्मा को प्रभावी ढंग से अवशोषित और पुनः उत्सर्जित कर सकता है। इसलिए कम सांद्रता में भी यह पृथ्वी के ऊष्मा-संतुलन पर प्रभाव डालती है। यह ऑक्सीजन समाप्त नहीं करती, सूर्य के प्रकाश की दिशा नहीं बदलती और पवनों को नहीं रोकती। परीक्षा टिप: गैस की मात्रा और उसकी प्रति अणु ऊष्मा फँसाने की क्षमता को अलग-अलग समझें। / Methane is a powerful greenhouse gas because each molecule can absorb and re-emit infrared heat effectively. Therefore, it can influence Earth’s heat balance even at relatively low concentrations. It does not remove atmospheric oxygen, redirect sunlight, or permanently stop winds. Exam tip: distinguish the amount of a gas from its heat-trapping strength per molecule.
A. वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता बढ़ाकर/By increasing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere
Explanation
Simple Explanation
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के दहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में बढ़ती हैं। ये गैसें पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रीनहाउस प्रभाव को प्रबल करती हैं, जिससे वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन बढ़ते हैं। ओजोन परत का निर्माण जीवाश्म ईंधन दहन का परिणाम नहीं है। परीक्षा टिप: दहन → CO₂ वृद्धि → ग्रीनहाउस प्रभाव → तापवृद्धि का क्रम याद रखें। / Burning coal, petroleum and natural gas releases mainly carbon dioxide, along with other greenhouse gases. These gases absorb outgoing infrared heat and strengthen the greenhouse effect, contributing to global warming and climate change. Fossil-fuel combustion does not form the ozone layer. Exam tip: remember the chain: combustion → higher CO₂ → stronger greenhouse effect → warming.
A. यह अधिक ऊष्मा फँसा सकती है/It can trap more heat
Explanation
Simple Explanation
मीथेन कम मात्रा में भी शक्तिशाली प्रभाव दे सकती है। परीक्षा में potency और concentration का अंतर समझें। / Methane can have a strong effect even in small amounts. Exam tip: distinguish potency from concentration.
A. मीथेन की प्रति अणु ऊष्मा फँसाने की क्षमता अधिक होती है/Methane traps more heat per molecule
Explanation
Simple Explanation
मीथेन कम मात्रा में भी अधिक असर कर सकती है। परीक्षा में potency और concentration अलग समझें। / Methane can have a stronger effect in small amounts. Exam tip: distinguish potency from concentration.
A. यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ाता है/It increases greenhouse gas emissions
Explanation
Simple Explanation
कोयला, तेल और गैस दहन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। परीक्षा में fossil fuels को मुख्य चालक लिखें। / Coal, oil, and gas combustion is a major emission source. Exam tip: write fossil fuels as the main driver.
A. प्रति अणु यह अधिक ऊष्मा अवशोषित करके वायुमंडल में फँसा सकती है/Per molecule, it can absorb and trap more heat in the atmosphere
Explanation
Simple Explanation
मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। प्रति अणु (या समान मात्रा) यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकती है, इसलिए इसका अल्पकालिक तापन प्रभाव अधिक होता है। विकल्प B गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः मीथेन से अधिक समय तक वायुमंडल में बनी रहती है। परीक्षा टिप: मीथेन की प्रति मात्रा तापन-क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक कुल मात्रा/लंबे समय तक बने रहने में अंतर याद रखें। / Methane is a potent greenhouse gas. Per molecule (or for an equal amount), it can absorb more heat than carbon dioxide, giving it a stronger short-term warming effect. Option B is incorrect because carbon dioxide generally remains in the atmosphere much longer than methane. Exam tip: distinguish methane’s higher warming power per unit amount from carbon dioxide’s larger overall concentration and longer persistence.
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ग्रीनहाउस गैसें हैं। ये पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त ऊष्मा को अवशोषित करके वायुमंडल में ऊष्मा रोकने में योगदान देती हैं, जिससे वैश्विक तापन बढ़ सकता है। निष्क्रिय गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए वे इस श्रेणी में नहीं आतीं। परीक्षा टिप: CO₂, CH₄, जलवाष्प और N₂O को प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के रूप में याद रखें। / Carbon dioxide and methane are both greenhouse gases. They absorb some of the outgoing infrared radiation from Earth and help retain heat in the atmosphere, contributing to global warming. Inert gases are generally chemically unreactive, so they are not the correct category. Exam tip: remember CO₂, CH₄, water vapour and N₂O as major greenhouse gases.
A. यह कम मात्रा में भी अधिक ऊष्मा फंसा सकती है/It can trap more heat even in small amounts
Explanation
Simple Explanation
मीथेन का ऊष्मीय प्रभाव उसकी छोटी मात्रा से अधिक होता है। परीक्षा में potency और concentration का अंतर समझें। / Methane has a strong warming effect relative to its amount. Exam tip: distinguish potency from concentration.
ये सभी ऊष्मा को रोकने में योगदान देती हैं। परीक्षा में common greenhouse gases की सूची याद रखें। / All of them contribute to heat trapping. Exam tip: remember the common greenhouse gases list.
B. क्योंकि इसकी ऊष्मा फंसाने की क्षमता अधिक होती है/Because its heat-trapping ability is higher
Explanation
Simple Explanation
मीथेन कम मात्रा में भी अधिक ऊष्मा प्रभाव डाल सकती है। परीक्षा में potency और quantity के अंतर को समझें। / Methane can have a stronger warming effect even in smaller amounts. Exam tip: distinguish potency from quantity.
A. धान के जलभराव वाले खेत/Waterlogged paddy fields
Explanation
Simple Explanation
जलभराव वाले धान के खेत मीथेन बना सकते हैं। यह कृषि और जलवायु दोनों से जुड़ा प्रमुख तथ्य है। / Waterlogged paddy fields can produce methane. This is an important fact linked to agriculture and climate.
A. स्थायी रूप से जमी भूमि (परमाफ्रॉस्ट)/Permafrost
Explanation
Simple Explanation
स्थायी रूप से जमी भूमि, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, में जमे हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तापमान बढ़ने पर इसके पिघलने से सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और मीथेन निकल सकती है। गहरा महासागरीय जल इस संदर्भ में मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्थलीय स्रोत नहीं है। परीक्षा टिप: परमाफ्रॉस्ट के पिघलने को जलवायु परिवर्तन की सकारात्मक प्रतिपुष्टि से जोड़कर याद रखें। / Permafrost contains frozen organic matter. When it thaws as temperatures rise, microbes decompose this material and methane may be released. Deep ocean water is not the main land-based methane source referred to here. Exam tip: Link thawing permafrost with a positive climate-feedback mechanism.
जलभराव वाले धान के खेत मीथेन बना सकते हैं। यह कृषि और जलवायु से जुड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। / Waterlogged paddy fields can produce methane. This is an important agriculture and climate example.
मीथेन ऊष्मा रोकने वाली गैसों में शामिल है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद एक प्रमुख गैस मानी जाती है। / Methane is among the heat-trapping gases. It is considered a major gas after carbon dioxide.
जलभराव वाले धान के खेतों में मीथेन बन सकती है। यह कृषि और जलवायु दोनों से जुड़ा तथ्य है। / Waterlogged paddy fields can produce methane. This fact is linked with agriculture and climate.
पशुपालन, विशेषकर गाय-भैंस जैसे जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र और उनके गोबर के अपघटन से मीथेन निकलती है। इसलिए पशुपालन मीथेन का एक सामान्य मानव-जनित स्रोत है। वाहनों का धुआँ मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक छोड़ता है, मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं है। परीक्षा टिप: मीथेन के स्रोतों में पशुपालन, धान के खेत, कूड़ा-भराव स्थल और दलदल याद रखें। / Livestock farming releases methane, especially through digestion in ruminants such as cattle and buffaloes and through the decomposition of manure. Therefore, livestock is a common human-related source of methane. Vehicle exhaust mainly releases carbon dioxide and other pollutants; it is not a major methane source. Exam tip: Remember livestock, rice fields, landfills and wetlands as important methane sources.
मीथेन का रासायनिक सूत्र CH₄ है; इसके एक अणु में एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसलिए विकल्प A सही है। CO₂ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अलग ग्रीनहाउस गैस है। परीक्षा टिप: रासायनिक सूत्र में नीचे लिखा अंक उस तत्व के परमाणुओं की संख्या बताता है। / Methane has the chemical formula CH₄: each molecule contains one carbon atom and four hydrogen atoms. Therefore, option A is correct. CO₂ is carbon dioxide, a different greenhouse gas. Exam tip: A subscript in a chemical formula shows the number of atoms of that element.
मीथेन का रासायनिक सूत्र \(CH_4\) है, अर्थात इसके एक अणु में एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। \(CO_2\) कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, जो एक अलग हरितगृह गैस है। परीक्षा टिप: मीथेन को \(CH_4\) के रूप में याद रखें—C के साथ चार H। / The chemical formula of methane is \(CH_4\), meaning that one molecule contains one carbon atom and four hydrogen atoms. \(CO_2\) is the formula for carbon dioxide, a different greenhouse gas. Exam tip: remember methane as \(CH_4\): one C with four H atoms.
पशुपालन मीथेन उत्सर्जन से जुड़ा है। परीक्षा में मीथेन को कृषि और पशुधन से जोड़ें। / Livestock rearing is linked with methane emissions. Exam tip: link methane with agriculture and livestock.
A. धान के खेत और पशुपालन/Paddy fields and livestock
Explanation
Simple Explanation
धान के खेत और पशुपालन मीथेन उत्सर्जन से जुड़े हैं। परीक्षा में मीथेन को कृषि गतिविधियों से भी जोड़ें। / Paddy fields and livestock are linked with methane emissions. Exam tip: link methane also with agricultural activities.
C. क्योंकि यह ऊष्मा अवशोषण में प्रभावी हरितगृह गैस है/Because it is an effective heat-absorbing greenhouse gas
Explanation
Simple Explanation
मीथेन कम मात्रा में होते हुए भी मजबूत हरितगृह प्रभाव रखती है। जलवायु परिवर्तन में अल्पांश गैसों की भूमिका याद रखें। / Methane has a strong greenhouse effect even in small amounts. Remember the role of trace gases in climate change.
A. क्योंकि यह शक्तिशाली हरितगृह गैस है/Because it is a powerful greenhouse gas
Explanation
Simple Explanation
मीथेन कम मात्रा में होते हुए भी ऊष्मा अवशोषण में प्रभावी है। जलवायु परिवर्तन में अल्पांश गैसों को नजरअंदाज न करें। / Methane is effective in heat absorption even in small amounts. Do not ignore minor gases in climate change questions.
A. यह जलने की प्रक्रिया को समर्थन देती है/It supports the burning process
Explanation
Simple Explanation
ऑक्सीजन दहन और श्वसन दोनों में आवश्यक भूमिका निभाती है। परीक्षा में ऑक्सीजन को जीवनदायी और दहन-सहायक गैस के रूप में याद रखें। / Oxygen plays an essential role in both combustion and respiration. Remember oxygen as life-supporting and combustion-supporting gas.
A. क्योंकि यह \(O_2\) को संतुलित करती है और स्थिरीकरण के बाद जैव चक्र में जाती है/Because it balances \(O_2\) and enters biological cycles after fixation
Explanation
Simple Explanation
नाइट्रोजन की भूमिका भौतिक स्थिरता और जैविक पोषण दोनों में है। परीक्षा में दोहरा महत्व लिखें। / Nitrogen plays roles in both physical stability and biological nutrition. Exam tip: write its dual importance.
A. यह ऑक्सीजन को पतला कर प्रतिक्रियाशीलता को संतुलित करती है/It dilutes oxygen and balances reactivity
Explanation
Simple Explanation
नाइट्रोजन का बड़ा अनुपात ऑक्सीजन के दहन प्रभाव को नियंत्रित रखता है। परीक्षा में गैस अनुपात का व्यावहारिक महत्व समझें। / The large proportion of nitrogen controls oxygen's combustion effect. Exam tip: understand the practical importance of gas ratio.
A. क्योंकि यह अल्प मात्रा में शक्तिशाली हरितगृह गैस हो सकती है/Because it can be a powerful greenhouse gas in small amount
Explanation
Simple Explanation
मीथेन कम मात्रा में होते हुए भी ऊष्मा अवशोषण में प्रभावी हो सकती है। परीक्षा में सूक्ष्म हरितगृह गैसों को याद रखें। / Methane can be effective in heat absorption despite its small amount. Exam tip: remember trace greenhouse gases.
A. यह ऑक्सीजन को पतला कर दहन की तीव्रता को नियंत्रित रखती है/It dilutes oxygen and keeps combustion intensity controlled
Explanation
Simple Explanation
नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होकर ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता को संतुलित करती है। परीक्षा में गैसीय अनुपात का व्यावहारिक महत्व समझें। / Abundant nitrogen balances oxygen's reactivity. Exam tip: understand the practical importance of gas proportions.
D. क्योंकि वे कम मात्रा में होते हुए भी शक्तिशाली हरितगृह प्रभाव डाल सकती हैं/Because they can have a strong greenhouse effect despite low quantity
Explanation
Simple Explanation
मीथेन जैसी गैसें ऊष्मा अवशोषण में प्रभावी हो सकती हैं। परीक्षा में सूक्ष्म गैसों को जलवायु संकेतक मानें। / Gases like methane can be effective in heat absorption. Exam tip: treat trace gases as climate indicators.
A. ऑक्सीजन श्वसन और दहन तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण/Oxygen respiration and combustion and carbon dioxide photosynthesis
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ऑक्सीजन श्वसन और दहन में सहायक है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है। / Oxygen supports respiration and combustion while carbon dioxide is used by plants in photosynthesis.
C. यह कम मात्रा वाली हरितगृह गैस है/It is a trace greenhouse gas
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मीथेन कम मात्रा में होती है पर ऊष्मा रोकने में प्रभावी हो सकती है। इसे ट्रेस हरितगृह गैस के रूप में याद रखें। / Methane occurs in small amount but can be effective in trapping heat. Remember it as a trace greenhouse gas.
मीथेन कम मात्रा में पाई जाने वाली हरितगृह गैस है। परीक्षा में इसे ट्रेस गैस और ताप प्रभाव से जोड़ें। / Methane is a trace greenhouse gas. In exams link it with trace gases and heat effect.
B. क्योंकि ऑक्सीजन दहन को सहारा देती है/Because oxygen supports combustion
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ऑक्सीजन एक सहायक गैस है जो ईंधन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाती है; इसी प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं, जिसे दहन कहते हैं। इसलिए आग को जलते रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए। निष्क्रिय गैसें, जैसे नाइट्रोजन, सामान्यतः दहन को सहारा नहीं देतीं। परीक्षा टिप: दहन के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलन ताप—तीनों आवश्यक होते हैं। / Oxygen supports the oxidation of fuel, a process that releases heat and often light; this is combustion. Therefore, a fire needs an adequate supply of oxygen to continue burning. Inert gases such as nitrogen generally do not support combustion. Exam tip: Remember the three requirements for combustion—fuel, oxygen, and ignition temperature.
B. यह ऑक्सीजन को पतला करके दहन को नियंत्रित रखती है/It dilutes oxygen and keeps combustion controlled
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नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है और ऑक्सीजन की तीव्रता को संतुलित करती है। इसी कारण वायु में दहन नियंत्रित रहता है। / Nitrogen is less reactive and balances the intensity of oxygen. Therefore combustion remains controlled in air.
A. यह कम सक्रिय होकर ऑक्सीजन को पतला करती है/It is less reactive and dilutes oxygen
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नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है और वायु में ऑक्सीजन को संतुलित करती है। इससे दहन नियंत्रित रहता है। / Nitrogen is less reactive and balances oxygen in air. This keeps combustion controlled.
ऑक्सीजन दहन में सहायक गैस है। ईंधन के जलने की क्रिया में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, इसलिए आग को जलते रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दहन का समर्थन नहीं करती; इसी कारण इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। परीक्षा टिप: दहन को सहारा देने वाली गैस ऑक्सीजन है, जबकि नाइट्रोजन वायुमंडल में अधिक मात्रा में होने पर भी दहन का समर्थन नहीं करती। / Oxygen is the gas that supports combustion. During burning, a fuel reacts with oxygen, so a continuous supply of air helps a fire keep burning. Carbon dioxide does not support combustion and is therefore used in many fire extinguishers. Exam tip: Oxygen supports burning, whereas nitrogen, despite being the most abundant gas in air, does not.
मीथेन कम मात्रा में पाई जाती है लेकिन हरितगृह प्रभाव में योगदान देती है। इसे ट्रेस गैस माना जाता है। / Methane is present in small amount but contributes to the greenhouse effect. It is considered a trace gas.
मीथेन कम मात्रा में होती है लेकिन ऊष्मा रोकने में सहायक हरितगृह गैस है। परीक्षा में इसे ट्रेस ग्रीनहाउस गैस के रूप में याद रखें। / Methane is present in small amount but helps trap heat as a greenhouse gas. Remember it as a trace greenhouse gas.
ऑक्सीजन स्वयं ईंधन नहीं है, लेकिन यह दहन की प्रक्रिया को सहारा देती है और आग को जलते रहने में मदद करती है। नाइट्रोजन और आर्गन सामान्यतः अभिक्रियाशील नहीं होते तथा दहन को तेज नहीं करते। परीक्षा टिप: आग जलने के लिए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन—तीनों आवश्यक होते हैं। / Oxygen is not itself a fuel, but it supports the combustion process and helps a fire continue burning. Nitrogen and argon are generally unreactive and do not support combustion. Exam tip: fuel, heat and oxygen are all needed for fire to burn.
B. कम मुक्त ऑक्सीजन और रासायनिक रूप से भिन्न दशा/Low free oxygen and chemically different condition
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ये गैसें आज के वातावरण से अलग आदिम दशा दिखाती हैं। परीक्षा में गैस संरचना से वातावरण पहचानें। / These gases show primitive conditions different from today. Exam tip: identify atmosphere through gas composition.
A. वातावरण आज से रासायनिक रूप से बहुत अलग था/Atmosphere was chemically very different from today
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ये गैसें आदिम वातावरण की अलग रचना दिखाती हैं। परीक्षा में गैस संकेतों से वातावरण पहचानें। / These gases show different composition of primitive atmosphere. Exam tip: identify atmosphere from gas clues.
A. आदिम वातावरण आज से रासायनिक रूप से अलग था/Primitive atmosphere was chemically different from today
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Simple Explanation
गैस संरचना शुरुआती वातावरण की अलग प्रकृति दिखाती है। परीक्षा में रासायनिक संकेतों से वातावरण पहचानें। / Gas composition shows the different nature of early atmosphere. Exam tip: identify atmosphere from chemical clues.
B. आदिम वातावरण कम मुक्त ऑक्सीजन वाला था/Primitive atmosphere had low free oxygen
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ये गैसें कम ऑक्सीजन वाली आदिम दशाओं से जुड़ी हैं। परीक्षा में गैस संरचना से वातावरणीय चरण पहचानें। / These gases are linked with low oxygen primitive conditions. Exam tip: identify atmospheric stage from gas composition.
A. दोनों कम मुक्त ऑक्सीजन वाली आदिम दशा की ओर संकेत करते हैं/Both indicate primitive conditions with low free oxygen
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कम मुक्त ऑक्सीजन में ओजोन निर्माण सीमित था और मीथेन अमोनिया आदिम गैसें थीं। परीक्षा में गैसों से वातावरणीय दशा पहचानें। / Ozone formation was limited in low free oxygen and methane ammonia were primitive gases. Exam tip: identify atmospheric condition from gases.
A. वे कम मुक्त ऑक्सीजन वाली दशाओं से जुड़े हैं/They are linked with low free oxygen conditions
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ये गैसें आज के ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण से अलग दशा दिखाती हैं। परीक्षा में गैस संरचना से वातावरण पहचानें। / These gases show conditions different from today's oxygen rich atmosphere. Exam tip: identify atmosphere from gas composition.
B. कम मुक्त ऑक्सीजन वाली आदिम दशा का संकेत/Indication of primitive conditions with low free oxygen
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मीथेन और अमोनिया कम ऑक्सीजन वाले प्रारंभिक वातावरण से जुड़ी गैसें हैं। परीक्षा में गैस संरचना से वातावरण पहचानें। / Methane and ammonia are linked with an oxygen poor early atmosphere. Exam tip: identify atmosphere through gas composition.
B. ऑक्सीजन कम और आदिम वातावरण/Oxygen-poor and primitive atmosphere
Explanation
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ये गैसें कम मुक्त ऑक्सीजन वाली प्रारंभिक दशाओं से जुड़ी थीं। परीक्षा में गैस संरचना से वातावरण की प्रकृति पहचानें। / These gases were linked with low free oxygen early conditions. Exam tip: identify atmospheric nature from gas composition.
B. ऑक्सीजन कम आदिम वातावरण/Oxygen-poor primitive atmosphere
Explanation
Simple Explanation
ये गैसें कम ऑक्सीजन वाले प्रारंभिक वातावरण से जुड़ी मानी जाती हैं। परीक्षा में गैसों से वातावरण की प्रकृति पहचानें। / These gases are linked with oxygen-poor early atmosphere. Exam tip: identify atmospheric nature from gases.
D. आदिम और ऑक्सीजन कम वातावरण/Primitive and oxygen-poor atmosphere
Explanation
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अमोनिया और मीथेन आदिम वातावरण की गैसों से जुड़ी हैं। परीक्षा में इन्हें कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के संकेतक मानें। / Ammonia and methane are linked with gases of primitive atmosphere. Exam tip: treat them as indicators of low oxygen conditions.
D. आदिम ऑक्सीजन कम वातावरण/Primitive oxygen-poor atmosphere
Explanation
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अमोनिया और मीथेन आदिम ऑक्सीजन कम वातावरण से जुड़ी थीं। परीक्षा में इन्हें प्रारंभिक वातावरण की गैसें मानें। / Ammonia and methane were linked with primitive oxygen-poor atmosphere. Exam tip: treat them as gases of early atmosphere.
अमोनिया और मीथेन कम ऑक्सीजन वाले प्रारंभिक वातावरण से जुड़ी थीं। परीक्षा में इन्हें आदिम वातावरण की गैसें मानें। / Ammonia and methane were linked with the oxygen-poor early atmosphere. Exam tip: treat them as primitive atmospheric gases.