A solid state drive retains files when power is off. Classify it as secondary storage.
Step 2
Why this answer is correct
The correct answer is D. ठोस अवस्था भंडारण यंत्र / Solid State Drive. A solid state drive retains files when power is off. Classify it as secondary storage.
Step 3
Exam Tip
ठोस अवस्था भंडारण बिजली बंद होने पर भी फाइलें सुरक्षित रखता है। परीक्षा में इसे द्वितीयक भंडारण मानें।
D. बिजली बंद होने के बाद भी फाइलें सुरक्षित रखना/Keeping files stored after power is switched off
Step 1
Concept
Secondary storage is non-volatile and retains data after power is off. Distinguish it from main memory in exams.
Step 2
Why this answer is correct
The correct answer is D. बिजली बंद होने के बाद भी फाइलें सुरक्षित रखना / Keeping files stored after power is switched off. Secondary storage is non-volatile and retains data after power is off. Distinguish it from main memory in exams.
Step 3
Exam Tip
द्वितीयक भंडारण अवाष्पशील होता है और बिजली बंद होने पर आँकड़े बचाता है। परीक्षा में इसे मुख्य स्मृति से अलग पहचानें।
A. वाष्प दाब अवनमन विधि/Vapour pressure lowering method
Step 1
Concept
Vapour pressure lowering assumes vapour pressure mainly comes from the solvent.
Step 2
Why this answer is correct
Therefore the solute should be non-volatile.
Step 3
Exam Tip
Learn each method together with its basic assumption. चरण 1: वाष्प दाब अवनमन में माना जाता है कि वाष्प दाब मुख्यतः विलायक से आता है। चरण 2: इसलिए विलेय का अवाष्पशील होना जरूरी है। चरण 3: विधि और उसकी आधारभूत मान्यता को साथ याद करें।
A. ताकि वाष्प दाब परिवर्तन केवल विलायक से संबंधित रहे/So that vapour pressure change is related only to the solvent
Step 1
Concept
A non-volatile solute does not easily enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
Thus the lowering of vapour pressure is mainly understood through solvent molecules.
Step 3
Exam Tip
Remember the condition of non-volatile solute in vapour pressure method. चरण 1: अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प में आसानी से नहीं जाता। चरण 2: इससे वाष्प दाब में कमी का संबंध मुख्य रूप से विलायक अणुओं से समझा जाता है। चरण 3: वाष्प दाब विधि में अवाष्पशील विलेय की शर्त याद रखें।
To lower vapour pressure, think of increasing solute particles. चरण 1: गैर-वाष्पशील विलेय के लिए वाष्प दाब विलायक के मोल अंश पर निर्भर करता है। चरण 2: विलेय का मोल अंश बढ़ने पर विलायक का मोल अंश घटता है और वाष्प दाब कम होता है। चरण 3: वाष्प दाब घटाने के लिए विलेय कणों की संख्या बढ़ाने की दिशा सोचें।
A non-volatile solute reduces the participation of solvent molecules at the surface.
Step 2
Why this answer is correct
Increasing solute amount further reduces the chance of solvent molecules escaping into vapour.
Step 3
Exam Tip
When solute mole fraction increases, vapour pressure lowering increases. चरण 1: गैर-वाष्पशील विलेय सतह पर विलायक अणुओं की भागीदारी कम करता है। चरण 2: विलेय की मात्रा बढ़ने पर विलायक अणुओं के वाष्प में जाने की संभावना और घटती है। चरण 3: विलेय का मोल अंश बढ़े तो वाष्प दाब में कमी बढ़ती है।
B. क्योंकि सतह पर विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है/Because the number of solvent molecules at the surface decreases
Step 1
Concept
Vapour pressure depends on solvent molecules escaping from the surface.
Step 2
Why this answer is correct
A non-volatile solute occupies some surface positions, reducing the chance of solvent escape.
Step 3
Exam Tip
Link vapour pressure lowering to fewer escaping solvent molecules. चरण 1: वाष्प दाब सतह से निकलने वाले विलायक अणुओं पर निर्भर करता है। चरण 2: गैर-वाष्पशील विलेय सतह पर कुछ स्थान घेरता है, इसलिए विलायक अणुओं के निकलने की संभावना घटती है। चरण 3: वाष्प दाब घटने का कारण कणों का सतही प्रभाव समझें।
A. अवाष्पशील विलेय उपस्थित है/Non-volatile solute is present
Step 1
Concept
In pure solvent, only solvent particles are present at the surface.
Step 2
Why this answer is correct
Adding non-volatile solute reduces solvent evaporation, so vapour pressure decreases.
Step 3
Exam Tip
When vapour pressure is lower, think of solute presence. चरण 1: शुद्ध विलायक में सतह पर केवल विलायक कण होते हैं। चरण 2: अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्पन कम होता है, इसलिए वाष्प दाब घटता है। चरण 3: कम वाष्प दाब देखकर विलेय की उपस्थिति सोचें।
A. विलेय वाष्पशील है या अवाष्पशील/Whether the solute is volatile or non-volatile
Step 1
Concept
Volatility of solute decides whether it contributes to vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
A non-volatile solute lowers vapour pressure, while a volatile component can give partial pressure.
Step 3
Exam Tip
Identify volatility before solving. चरण 1: विलेय की वाष्पशीलता से तय होता है कि वह वाष्प दाब में योगदान देगा या नहीं। चरण 2: अवाष्पशील विलेय वाष्प दाब घटाता है, जबकि वाष्पशील घटक आंशिक दाब दे सकता है। चरण 3: समाधान शुरू करने से पहले वाष्पशीलता पहचानें।
Lowering of vapour pressure depends on number of solute particles.
Step 2
Why this answer is correct
Equal mole amount and no dissociation give nearly same particle number.
Step 3
Exam Tip
In colligative properties, focus more on particle count than solute identity. चरण 1: वाष्प दाब अवनमन विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चरण 2: समान मोल मात्रा और कोई विघटन नहीं होने पर कण संख्या लगभग समान होती है। चरण 3: अणुसंख्य गुण में विलेय की पहचान से अधिक कण संख्या देखें।
A non-volatile solute almost does not enter vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
Therefore, vapour pressure of solution mainly comes from solvent vapour.
Step 3
Exam Tip
When non-volatile solute appears, treat solvent as the vapour source. चरण 1: अवाष्पशील विलेय वाष्प अवस्था में लगभग नहीं जाता। चरण 2: इसलिए विलयन का वाष्प दाब मुख्य रूप से विलायक की वाष्प से आता है। चरण 3: अवाष्पशील विलेय दिखे तो विलायक को वाष्प स्रोत मानें।
A. वाष्प दाब और घटेगा/Vapour pressure decreases further
Step 1
Concept
A non-volatile solute does not enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
Increasing its amount further reduces availability of solvent particles at the surface.
Step 3
Exam Tip
More non-volatile solute means greater lowering of vapour pressure. चरण 1: अवाष्पशील विलेय वाष्प अवस्था में नहीं जाता। चरण 2: विलेय की मात्रा बढ़ने पर सतह पर विलायक कणों की उपलब्धता और कम होती है। चरण 3: अधिक अवाष्पशील विलेय का अर्थ अधिक वाष्प दाब अवनमन है।
A. विलेय वाष्पशील है या अवाष्पशील/Whether the solute is volatile or non-volatile
Step 1
Concept
Volatility of solute decides whether it contributes to vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
A non-volatile solute lowers vapour pressure, while a volatile component can give partial pressure.
Step 3
Exam Tip
Before solving, identify volatile or non-volatile nature. चरण 1: विलेय की वाष्पशीलता से तय होता है कि वह वाष्प दाब में योगदान देगा या नहीं। चरण 2: अवाष्पशील विलेय वाष्प दाब घटाता है, जबकि वाष्पशील घटक आंशिक दाब दे सकता है। चरण 3: समाधान शुरू करने से पहले वाष्पशील और अवाष्पशील पहचानें।
A. कुल मोल बढ़ते हैं और सतह पर विलायक की उपलब्धता घटती है/Total moles increase and availability of solvent at surface decreases
Step 1
Concept
Adding solute increases total moles, so solvent mole fraction decreases.
Step 2
Why this answer is correct
Fewer solvent particles are available at the surface, so vapour pressure also decreases.
Step 3
Exam Tip
Understand mole fraction and surface availability together. चरण 1: विलेय मिलाने से कुल मोल बढ़ते हैं, इसलिए विलायक का मोल अंश घटता है। चरण 2: सतह पर विलायक कण कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए वाष्प दाब भी घटता है। चरण 3: मोल अंश और सतह उपलब्धता को एक साथ समझें।
A. विलायक की वाष्प बनने की प्रवृत्ति घटती है/Escaping tendency of solvent decreases
Step 1
Concept
A non-volatile solute reduces availability of solvent at the surface.
Step 2
Why this answer is correct
Therefore, escaping tendency of solvent decreases.
Step 3
Exam Tip
Understand vapour pressure as escaping tendency of solvent. चरण 1: अवाष्पशील विलेय सतह पर विलायक की उपलब्धता घटाता है। चरण 2: इसलिए विलायक की वाष्प बनने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। चरण 3: वाष्प दाब को वाष्प बनने की प्रवृत्ति के रूप में समझें।
Lowering of vapour pressure depends on number of particles.
Step 2
Why this answer is correct
Equal mole amount and no dissociation give nearly equal particle numbers.
Step 3
Exam Tip
In colligative properties, focus more on particle number than identity. चरण 1: वाष्प दाब अवनमन कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चरण 2: समान मोल मात्रा और कोई विघटन नहीं होने पर कण संख्या लगभग समान होगी। चरण 3: अणुसंख्य गुण में पदार्थ की पहचान से अधिक कण संख्या देखें।
A non-volatile solute almost does not enter vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
Therefore, solution vapour pressure mainly comes from solvent vapour.
Step 3
Exam Tip
In non-volatile solute questions, treat solvent as the main vapour source. चरण 1: अवाष्पशील विलेय वाष्प अवस्था में लगभग नहीं जाता। चरण 2: इसलिए विलयन का वाष्प दाब मुख्य रूप से विलायक की वाष्प से आता है। चरण 3: अवाष्पशील विलेय वाले प्रश्न में विलायक को मुख्य वाष्प स्रोत मानें।
A non-volatile solute itself does not enter vapour.
Step 2
Why this answer is correct
It reduces vapour formation of solvent, so vapour pressure decreases.
Step 3
Exam Tip
In exams, immediately connect non-volatile solute with lowering of vapour pressure. चरण 1: अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प में नहीं जाता। चरण 2: यह विलायक के वाष्प बनने को कम करता है, इसलिए वाष्प दाब घटता है। चरण 3: परीक्षा में अवाष्पशील विलेय को वाष्प दाब अवनमन से तुरंत जोड़ें।
A. उसमें अवाष्पशील विलेय घुला है/A non-volatile solute is dissolved in it
Step 1
Concept
Pure solvent has greater tendency to form vapour.
Step 2
Why this answer is correct
Adding a non-volatile solute reduces this tendency, so vapour pressure becomes lower.
Step 3
Exam Tip
When vapour pressure is lower, suspect presence of solute. चरण 1: शुद्ध विलायक में वाष्प बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है। चरण 2: अवाष्पशील विलेय मिलाने पर यह प्रवृत्ति घटती है, इसलिए वाष्प दाब कम होता है। चरण 3: कम वाष्प दाब देखकर विलेय की उपस्थिति का अनुमान लगाएँ।
More non-volatile solute means more solute particles.
Step 2
Why this answer is correct
These particles further reduce evaporation of solvent, so vapour pressure decreases further.
Step 3
Exam Tip
More solute means greater lowering. चरण 1: अधिक अवाष्पशील विलेय का अर्थ अधिक विलेय कण है। चरण 2: ये कण विलायक के वाष्पन को और कम करते हैं, इसलिए वाष्प दाब और घटता है। चरण 3: विलेय की मात्रा बढ़े तो अवनमन बढ़ता है।
A. जल में अधिक मात्रा में अवाष्पशील विलेय घुला हो/A large amount of non-volatile solute is dissolved in water
Step 1
Concept
A non-volatile solute lowers vapour pressure of water.
Step 2
Why this answer is correct
More solute reduces availability of water particles at the surface even more.
Step 3
Exam Tip
More non-volatile solute means greater lowering of vapour pressure. चरण 1: अवाष्पशील विलेय जल के वाष्प दाब को घटाता है। चरण 2: विलेय की मात्रा अधिक होने पर सतह पर जल कणों की उपलब्धता और घटती है। चरण 3: अधिक अवाष्पशील विलेय का अर्थ अधिक वाष्प दाब अवनमन है।
A non-volatile solute does not easily enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
So its contribution to total vapour pressure is nearly negligible.
Step 3
Exam Tip
Link non-volatile with very small vapour contribution. चरण 1: अवाष्पशील विलेय आसानी से वाष्प में नहीं जाता। चरण 2: इसलिए कुल वाष्प दाब में उसका योगदान लगभग नगण्य माना जाता है। चरण 3: अवाष्पशील शब्द को कम वाष्प योगदान से जोड़ें।
Solvent moles may remain same, but total moles increase, so solvent mole fraction decreases.
Step 3
Exam Tip
Understand the link between lower mole fraction and lower vapour pressure. चरण 1: विलेय मिलाने से कुल मोल की संख्या बढ़ती है। चरण 2: विलायक के मोल वही रह सकते हैं, पर कुल मोल बढ़ने से विलायक का मोल अंश घटता है। चरण 3: मोल अंश घटने से वाष्प दाब घटने की कड़ी समझें।
For a non-volatile solute, vapour pressure of solution mainly comes from solvent.
Step 2
Why this answer is correct
\(According to Raoult's law, (P = X_{\)solvent\(}P^\circ).\)
Step 3
Exam Tip
Identify the multiplication relation in the formula. चरण 1: अवाष्पशील विलेय के लिए विलयन का वाष्प दाब मुख्य रूप से विलायक से आता है। \(चरण 2: राउल्ट नियम के अनुसार (P = X_{\)solvent}P^\circ) होता है। चरण 3: सूत्र में गुणा का संबंध पहचानें।
In a pure solvent, only solvent particles are present at the surface.
Step 2
Why this answer is correct
After adding solute, fewer solvent particles are available at the surface, so vapour pressure decreases.
Step 3
Exam Tip
For a non-volatile solute, think of lowered vapour pressure. चरण 1: शुद्ध विलायक में सतह पर केवल विलायक कण होते हैं। चरण 2: विलेय मिलाने पर सतह पर विलायक कण कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए वाष्प दाब कम हो जाता है। चरण 3: अवाष्पशील विलेय देखते ही वाष्प दाब घटने की बात सोचें।
A. सतह पर विलायक कणों की संख्या कम हो जाती है/Number of solvent particles at the surface decreases
Step 1
Concept
A non-volatile solute does not easily enter vapour.
Step 2
Why this answer is correct
It reduces the availability of solvent particles at the surface, so vapour pressure decreases.
Step 3
Exam Tip
In such questions, focus on fewer solvent particles at the surface. चरण 1: अवाष्पशील विलेय आसानी से वाष्प में नहीं जाता। चरण 2: विलेय के कारण सतह पर विलायक कणों की उपलब्धता कम होती है, इसलिए वाष्प दाब घटता है। चरण 3: ऐसे प्रश्नों में सतह पर विलायक कणों की कमी को मुख्य कारण मानें।
A. अवाष्पशील विलेय घुला है/A non-volatile solute is dissolved
Step 1
Concept
Pure solvent has higher vapour pressure because its surface has only solvent particles.
Step 2
Why this answer is correct
Adding a non-volatile solute reduces solvent evaporation.
Step 3
Exam Tip
If vapour pressure is lower, suspect a non-volatile solute. चरण 1: शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है क्योंकि सतह पर केवल विलायक कण होते हैं। चरण 2: अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक कणों का वाष्पन कम होता है। चरण 3: कम वाष्प दाब देखकर अवाष्पशील विलेय की संभावना सोचें।
A non-volatile solute does not easily enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
Therefore, it contributes almost nothing to total vapour pressure.
Step 3
Exam Tip
Understand non-volatile as negligible contribution to vapour pressure. चरण 1: अवाष्पशील विलेय आसानी से वाष्प में नहीं जाता। चरण 2: इसलिए वह कुल वाष्प दाब में लगभग योगदान नहीं देता। चरण 3: अवाष्पशील शब्द का अर्थ वाष्प दाब में नगण्य योगदान समझें।
Adding solute increases total moles, so solvent mole fraction decreases.
Step 3
Exam Tip
Understand the link between lower mole fraction and lower vapour pressure. चरण 1: शुद्ध विलायक में विलायक का मोल अंश एक होता है। चरण 2: विलेय मिलाने पर कुल मोल बढ़ते हैं, इसलिए विलायक का मोल अंश घटता है। चरण 3: मोल अंश घटने से वाष्प दाब घटने की कड़ी समझें।
A. जल के सतह कणों की संख्या कम हो जाती है/Number of water particles at the surface decreases
Step 1
Concept
Sugar is a non-volatile solute.
Step 2
Why this answer is correct
It reduces the availability of water particles at the surface, lowering vapour pressure.
Step 3
Exam Tip
In such examples, identify the non-volatile nature of the solute. चरण 1: चीनी अवाष्पशील विलेय है। चरण 2: वह जल की सतह पर जल कणों की उपलब्धता घटाती है, इसलिए जल का वाष्प दाब घटता है। चरण 3: ऐसे उदाहरणों में विलेय की अवाष्पशीलता पहचानें।
A. विलायक कणों की सतह पर संख्या घट जाती है/Number of solvent particles at the surface decreases
Step 1
Concept
A non-volatile solute does not escape into vapour.
Step 2
Why this answer is correct
It occupies some surface space, so fewer solvent particles escape.
Step 3
Exam Tip
Link lowering of vapour pressure with fewer solvent particles at the surface. चरण 1: अवाष्पशील विलेय वाष्प में नहीं जाता। चरण 2: वह सतह पर कुछ स्थान घेरता है, इसलिए कम विलायक कण बाहर निकल पाते हैं। चरण 3: वाष्प दाब घटने का कारण सतह पर विलायक कणों की कमी से जोड़ें।