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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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सूर्य से आने वाला विकिरण लघु तरंग और पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण दीर्घ तरंग क्यों होता है?

Why is incoming solar radiation shortwave and outgoing terrestrial radiation longwave?

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Correct Answer

A. सूर्य का तापमान पृथ्वी से बहुत अधिक होता हैThe Sun has a much higher temperature than Earth

Explanation

Simple Explanation

अधिक ताप वाले पिंड छोटी तरंगदैर्ध्य वाली ऊर्जा अधिक उत्सर्जित करते हैं। परीक्षा में तापमान और तरंगदैर्ध्य का संबंध याद रखें। / Hotter bodies emit energy of shorter wavelength. Exam tip: remember the relation between temperature and wavelength.

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. मजबूत ग्रीनहाउस जैसा ऊष्मा संरक्षणStrong greenhouse like heat retention

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस जैसा ऊष्मा संरक्षणGreenhouse like heat retention

Explanation

Simple Explanation

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

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सौर विकिरण को छोटी तरंग कहने का मुख्य कारण क्या है?

What is the main reason solar radiation is called shortwave?

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Correct Answer

A. सूर्य अत्यधिक गर्म स्रोत हैThe Sun is a very hot source

Explanation

Simple Explanation

अधिक गर्म स्रोत अधिकतर छोटी तरंग ऊर्जा छोड़ता है। परीक्षा में सौर विकिरण को छोटी तरंग के रूप में पहचानें। / A hotter source mostly emits shortwave energy. Identify solar radiation as shortwave in exams.

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वायुमंडल द्वारा सौर लघुतरंग विकिरण का अपेक्षाकृत कम अवशोषण क्या दर्शाता है?

What does the relatively low absorption of solar shortwave radiation by the atmosphere indicate?

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Correct Answer

A. वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा के लिए काफी हद तक पारदर्शी हैThe atmosphere is largely transparent to solar energy

Explanation

Simple Explanation

सौर विकिरण का बड़ा भाग सतह तक पहुंचता है और सतह को गरम करता है। परीक्षा में लघुतरंग को सतह गरम करने वाली ऊर्जा मानें। / A large part of solar radiation reaches the surface and heats it. Exam tip: treat shortwave radiation as surface heating energy.

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यदि वायुमंडल सौर लघुतरंग विकिरण के लिए अपेक्षाकृत पारदर्शी है तो निचली वायु सीधे सूर्य से बहुत अधिक गर्म क्यों नहीं होती?

If the atmosphere is relatively transparent to solar shortwave radiation, why does lower air not heat very strongly directly from the Sun?

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Correct Answer

A. क्योंकि अधिकांश निचली वायु धरातलीय दीर्घतरंग विकिरण और संपर्क से गर्म होती हैBecause most lower air is heated by terrestrial longwave radiation and contact

Explanation

Simple Explanation

निचली वायु का बड़ा भाग धरातल से निकलने वाली दीर्घतरंग ऊर्जा से गर्म होता है। प्रत्यक्ष सौर ताप और धरातलीय ताप में अंतर रखें। / A large part of lower air is warmed by longwave energy emitted from the surface. Distinguish direct solar heating from surface-based heating.

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अल्पतरंग विकिरण किससे जुड़ा है?

Shortwave radiation is related to what?

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Correct Answer

A. सूर्य से आने वाली ऊर्जाEnergy coming from the Sun

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से आने वाला विकिरण मुख्यतः अल्पतरंग होता है। परीक्षा में इनसोलेशन को अल्पतरंग विकिरण मानें। / Radiation from the Sun is mainly shortwave. Exam tip: consider insolation as shortwave radiation.

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. सतही तापमान बढ़ेगाSurface temperature rises

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. सतही तापमान में वृद्धिRise in surface temperature

Explanation

Simple Explanation

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

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दीर्घतरंगीय विकिरण का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of longwave radiation?

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Correct Answer

A. पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणThermal radiation emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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दीर्घतरंगीय विकिरण का क्या अर्थ है?

What does longwave radiation mean?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. विकिरणीय नकारात्मक प्रतिपुष्टिRadiative negative feedback

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. निर्गमन घट सकता हैOutgoing may decrease

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Why is understanding night temperature incomplete without longwave counter radiation?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

B. ऊष्मन forcingWarming forcing

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. पांच इकाई ऊर्जा घाटाFive unit energy deficit

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. गर्म प्रभाव संभव हैWarming effect is possible

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. सौ इकाईHundred units

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. साठ इकाईSixty units

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

A. सकारात्मक ऊर्जा असंतुलनPositive energy imbalance

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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यदि वायुमंडल लंबी तरंग ऊर्जा का अधिक अवशोषण करे तो सतह के पास ताप पर क्या प्रभाव हो सकता है?

If the atmosphere absorbs more longwave energy what effect may occur near the surface?

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Correct Answer

A. ऊष्मा संरक्षण बढ़ सकता हैHeat retention may increase

Explanation

Simple Explanation

अधिक लंबी तरंग अवशोषण ग्रीनहाउस प्रभाव को मजबूत कर सकता है। परीक्षा में लंबी तरंग अवशोषण को ऊष्मा संरक्षण से जोड़ें। / More longwave absorption can strengthen the greenhouse effect. Link longwave absorption with heat retention in exams.

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किस स्थिति में सतह द्वारा अधिक लंबी तरंग विकिरण उत्सर्जित होने की संभावना है?

Under which condition is the surface likely to emit more longwave radiation?

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Correct Answer

A. सतह अधिक गर्म होThe surface is warmer

Explanation

Simple Explanation

गर्म सतह अधिक पार्थिव विकिरण छोड़ती है। परीक्षा में सतह तापमान और लंबी तरंग उत्सर्जन का संबंध याद रखें। / A warmer surface emits more terrestrial radiation. Remember the relation between surface temperature and longwave emission.

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ऊष्मा बजट में पैंसठ इकाई अवशोषित ऊर्जा और पैंसठ इकाई निर्गत लंबी तरंग ऊर्जा का संबंध क्या दिखाता है?

What relation is shown by sixty five absorbed units and sixty five outgoing longwave units in the heat budget?

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Correct Answer

A. विकिरणीय संतुलनRadiative balance

Explanation

Simple Explanation

अवशोषित ऊर्जा अंत में लंबी तरंग ऊर्जा के रूप में संतुलित होती है। परीक्षा में पैंसठ इकाई अवशोषण और पैंसठ इकाई ऊष्मा निर्गमन को साथ याद रखें। / Absorbed energy is ultimately balanced by longwave energy output. In exams remember sixty five absorption and sixty five heat output together.

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यदि ग्रीनहाउस गैसें बहुत कम हों तो लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा के साथ क्या होने की संभावना बढ़ेगी?

If greenhouse gases are very low what is more likely to happen to longwave terrestrial energy?

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Correct Answer

A. अधिक ऊर्जा सीधे अंतरिक्ष में निकल सकती हैMore energy may escape directly to space

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें कम होने पर लंबी तरंग ऊर्जा का अवशोषण घट सकता है। परीक्षा में ग्रीनहाउस गैसों को ऊष्मा रोकने से जोड़ें। / When greenhouse gases are fewer longwave absorption can decrease. Link greenhouse gases with heat trapping in exams.

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

Why is terrestrial radiation called longwave in heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि पृथ्वी सूर्य से ठंडी है और कम ऊर्जा वाली लंबी तरंगें छोड़ती हैBecause Earth is cooler than the Sun and emits lower energy longwaves

Explanation

Simple Explanation

ठंडी वस्तु अपेक्षाकृत लंबी तरंग ऊर्जा उत्सर्जित करती है। परीक्षा में सूर्य छोटी तरंग और पृथ्वी लंबी तरंग याद रखें। / A cooler body emits relatively longer wave energy. Remember Sun shortwave and Earth longwave in exams.

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

Why does the atmosphere absorb longwave energy emitted by Earth?

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस गैसों के कारणDue to greenhouse gases

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

C. इसका कुछ भाग अवशोषित करता हैAbsorbs some of it

Explanation

Simple Explanation

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

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पार्थिव विकिरण को दीर्घतरंग क्यों कहा जाता है?

Why is terrestrial radiation called longwave radiation?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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दीर्घतरंग विकिरण वायुमंडलीय शीतलन में कैसे सहायक है?

How does longwave radiation help in atmospheric cooling?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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वायुमंडल के शीतलन में दीर्घतरंग विकिरण की भूमिका क्या है?

What is the role of longwave radiation in atmospheric cooling?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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दीर्घतरंग विकिरण किससे जुड़ा है?

Longwave radiation is related to what?

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Correct Answer

B. पृथ्वी के भूविकिरण सेEarth's terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

B. जलवाष्पWater vapour

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Which example best explains energy transformation in the heat budget?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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सौर लघु तरंगों और स्थलीय दीर्घ तरंगों का अंतर ऊष्मा बजट में क्यों निर्णायक है?

Why is the difference between solar shortwaves and terrestrial longwaves decisive in the heat budget?

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Correct Answer

A. ग्रीनहाउस गैसें दीर्घ तरंगों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करती हैंGreenhouse gases absorb longwaves more effectively

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल आने वाली और जाने वाली ऊर्जा के साथ अलग व्यवहार करता है। परीक्षा में wavelength selective absorption याद रखें। / The atmosphere behaves differently with incoming and outgoing energy. Exam tip: remember wavelength selective absorption.

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ऊष्मा बजट में पृथ्वी की सतह को ऊर्जा का प्रमुख परिवर्तक क्यों कहा जा सकता है?

Why can Earths surface be called a major converter of energy in the heat budget?

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Correct Answer

A. यह छोटी तरंग सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लंबी तरंग पार्थिव ऊर्जा में बदलती हैIt absorbs shortwave solar energy and converts it into longwave terrestrial energy

Explanation

Simple Explanation

सतह आगत सौर ऊर्जा को ग्रहण कर फिर पार्थिव विकिरण छोड़ती है। परीक्षा में सतह को ऊर्जा रूपांतरण केंद्र मानें। / The surface receives incoming solar energy and then emits terrestrial radiation. Treat the surface as an energy conversion centre in exams.

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सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण में मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between solar radiation and terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. सौर विकिरण छोटी तरंग और पार्थिव विकिरण लंबी तरंग होता हैSolar radiation is shortwave and terrestrial radiation is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से ऊर्जा छोटी तरंगों में आती है और पृथ्वी लंबी तरंगों में ऊष्मा छोड़ती है। परीक्षा में यह मूल अंतर याद रखें। / Energy from the Sun comes as shortwave and Earth emits heat as longwave. In exams remember this basic difference.

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सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से जाने वाली ऊर्जा में मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between energy from the Sun and energy from Earth?

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Correct Answer

B. सौर ऊर्जा छोटी तरंग और पृथ्वी की ऊर्जा लंबी तरंग होती हैSolar energy is shortwave and Earths energy is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य गर्म स्रोत है इसलिए छोटी तरंग ऊर्जा देता है और पृथ्वी लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ती है। परीक्षा में यह मुख्य अंतर याद रखें। / The Sun is a hot source and gives shortwave energy while Earth emits longwave energy. In exams remember this main difference.

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यदि बादल दिन में ताप घटाते हैं और रात में ताप बढ़ाते हैं तो यह किस सिद्धांत को दिखाता है?

If clouds lower temperature by day and raise it by night what principle does this show?

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Correct Answer

B. बादल छोटी तरंग और लंबी तरंग ऊर्जा पर अलग प्रभाव डालते हैंClouds affect shortwave and longwave energy differently

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल छोटी तरंग सौर ऊर्जा घटाते हैं और रात में लंबी तरंग ऊर्जा रोकते हैं। परीक्षा में बादल प्रभाव को दिन-रात अलग याद रखें। / By day clouds reduce shortwave solar energy and by night they trap longwave energy. In exams remember day-night cloud effect separately.

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सौर विकिरण और भूविकिरण में तरंगदैर्घ्य के आधार पर सही अंतर कौन सा है?

Which is the correct wavelength-based difference between solar radiation and terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. सौर विकिरण अल्पतरंग और भूविकिरण दीर्घतरंग होता हैSolar radiation is shortwave and terrestrial radiation is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य अधिक गर्म स्रोत है इसलिए उसका विकिरण अल्पतरंग होता है। परीक्षा में पृथ्वी से निकली ऊर्जा को दीर्घतरंग याद रखें। / The Sun is a hotter source, so its radiation is shortwave. Exam tip: remember energy emitted by Earth as longwave.

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सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा में मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between incoming solar energy and outgoing Earth energy?

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Correct Answer

B. सौर ऊर्जा अल्पतरंग और भूविकिरण दीर्घतरंग होता हैSolar energy is shortwave and terrestrial radiation is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य अधिक ताप वाला स्रोत है इसलिए उसका विकिरण अल्पतरंग होता है। परीक्षा में पृथ्वी की ऊर्जा को दीर्घतरंग याद रखें। / The Sun is a hotter source, so its radiation is shortwave. Exam tip: remember Earth's emitted energy as longwave.

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

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

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Correct Answer

A. शीतलन धीमा हो जाएगाCooling will slow down

Explanation

Simple Explanation

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

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पृथ्वी की सतह द्वारा उत्सर्जित लंबी तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग वायुमंडल क्यों अवशोषित करता है?

Why does the atmosphere absorb a large part of longwave energy emitted by Earths surface?

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Correct Answer

A. क्योंकि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें लंबी तरंग ऊर्जा अवशोषित करती हैंBecause gases like water vapour and carbon dioxide absorb longwave energy

Explanation

Simple Explanation

ग्रीनहाउस गैसें पार्थिव विकिरण की प्रभावी अवशोषक होती हैं। परीक्षा में लंबी तरंग अवशोषण को ग्रीनहाउस गैसों से जोड़ें। / Greenhouse gases are effective absorbers of terrestrial radiation. Link longwave absorption with greenhouse gases in exams.

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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पृथ्वी सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा मुख्य रूप से प्राप्त करती है?

What type of energy does Earth mainly receive from the Sun?

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Correct Answer

A. लघुतरंग सौर विकिरणShortwave solar radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी सूर्य से मुख्यतः लघुतरंग विकिरण प्राप्त करती है। परीक्षा में सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण का अंतर रखें। / Earth mainly receives shortwave radiation from the Sun. Exam tip: distinguish solar radiation and terrestrial radiation.

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निम्न घने बादलों का दिन में प्रमुख शीतलन प्रभाव किससे आता है?

What gives low thick clouds their main daytime cooling effect?

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Correct Answer

A. उच्च अल्पतरंग परावर्तनHigh shortwave reflection

Explanation

Simple Explanation

निम्न घने बादल बहुत सौर ऊर्जा वापस भेज सकते हैं। परीक्षा में इन्हें उच्च एल्बीडो बादल मानें। / Low thick clouds can send much solar energy back. In exams treat them as high albedo clouds.

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किस कारण पृथ्वी की सतह वायुमंडल की तुलना में अधिक सौर ऊर्जा सीधे अवशोषित करती है?

Why does Earths surface directly absorb more solar energy than the atmosphere?

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Correct Answer

A. वायुमंडल अल्पतरंग सौर ऊर्जा के बड़े भाग को गुजरने देता हैThe atmosphere allows a large part of shortwave solar energy to pass

Explanation

Simple Explanation

सौर अल्पतरंग ऊर्जा का बड़ा भाग सतह तक पहुंचता है और वहां अवशोषित होता है। परीक्षा में सतह अवशोषण को प्रमुख मानें। / A large part of shortwave solar energy reaches and is absorbed at the surface. In exams treat surface absorption as major.

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दिन में घने बादल ऊष्मा बजट को ठंडा प्रभाव क्यों दे सकते हैं?

Why can thick clouds give a cooling effect in the heat budget during daytime?

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Correct Answer

A. वे छोटी तरंग सौर ऊर्जा का बड़ा भाग परावर्तित करते हैंThey reflect a large part of shortwave solar energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादलों का उच्च परावर्तन सतह तक ऊर्जा कम पहुंचाता है। परीक्षा में दिन के बादलों को आगत ऊर्जा घटाने वाला मानें। / High cloud reflection during day reduces energy reaching the surface. Treat daytime clouds as reducing incoming energy in exams.

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यदि बादलों की मात्रा बढ़े और सूर्य ऊंचा हो तो दिन के समय शीतलन प्रभाव किस कारण बढ़ सकता है?

If cloud amount increases and the Sun is high why may daytime cooling effect increase?

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Correct Answer

A. बादल आने वाली लघु तरंग ऊर्जा का बड़ा भाग परावर्तित करते हैंClouds reflect a large part of incoming shortwave energy

Explanation

Simple Explanation

घने बादल धरातल तक पहुंचने वाली सूर्यातप मात्रा घटा सकते हैं। परीक्षा में daytime cloud effect को reflection से जोड़ें। / Thick clouds can reduce the amount of insolation reaching the surface. Exam tip: connect daytime cloud effect with reflection.

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ऊष्मा बजट में बादलों का कौन सा प्रभाव दिन में सतह को ठंडा कर सकता है?

Which cloud effect in the heat budget can cool the surface during daytime?

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Correct Answer

A. छोटी तरंग सौर ऊर्जा का परावर्तनReflection of shortwave solar energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल सौर ऊर्जा का भाग वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं। परीक्षा में दिन का बादल प्रभाव परावर्तन के रूप में याद रखें। / During day clouds send part of solar energy back to space. Remember daytime cloud effect as reflection in exams.

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सौर विकिरण पृथ्वी तक किस रूप में मुख्य रूप से पहुंचता है?

Solar radiation mainly reaches the earth in which form?

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Correct Answer

A. लघु तरंग विकिरणShortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से आने वाली ऊर्जा अधिक ताप के कारण लघु तरंगों में आती है। परीक्षा में incoming radiation को shortwave से जोड़ें। / Energy from the Sun comes as shortwave radiation due to high solar temperature. Exam tip: connect incoming radiation with shortwave.

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सौर विकिरण को सामान्यतः किस प्रकार की तरंग माना जाता है?

Solar radiation is generally considered what type of radiation?

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Correct Answer

A. छोटी तरंग विकिरणShortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से आने वाली ऊर्जा छोटी तरंग विकिरण के रूप में आती है। परीक्षा में सौर ऊर्जा को छोटी तरंग कहें। / Energy from the Sun comes as shortwave radiation. In exams call solar energy shortwave radiation.

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साफ आकाश में दिन का तापमान बादल वाले आकाश की तुलना में अधिक क्यों हो सकता है?

Why can daytime temperature be higher under a clear sky than under a cloudy sky?

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Correct Answer

A. अधिक लघुतरंग सौर विकिरण सतह तक पहुंचता हैMore shortwave solar radiation reaches the surface

Explanation

Simple Explanation

साफ आकाश में बादलों द्वारा परावर्तन कम होता है जिससे सतह अधिक ऊर्जा पाती है। परीक्षा में दिन के बादल को शीतलन कारक समझें। / With clear sky less radiation is reflected by clouds so the surface receives more energy. Exam tip: treat daytime clouds as a cooling factor.

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दिन में बादल की मोटी परत सतह के अधिकतम तापमान को कैसे प्रभावित करती है?

How does a thick cloud layer affect surface maximum temperature during the day?

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Correct Answer

A. यह आने वाली छोटी तरंग ऊर्जा घटाकर अधिकतम तापमान कम कर सकती हैIt can lower maximum temperature by reducing incoming shortwave energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल परावर्तन और अवशोषण से सतह तक कम सौर ऊर्जा पहुंचाते हैं। परीक्षा में दिन के बादल को ठंडक कारक समझें। / During day clouds reflect and absorb solar energy so less reaches the surface. In exams treat daytime clouds as a cooling factor.

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यदि दिन में बादल अचानक घने हो जाएं तो सतही ऊर्जा संतुलन में कौन सा परिवर्तन सबसे पहले होगा?

If clouds suddenly thicken during daytime what change in surface energy balance occurs first?

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Correct Answer

A. आने वाली छोटी तरंग ऊर्जा घटेगीIncoming shortwave energy will decrease

Explanation

Simple Explanation

घने बादल सौर ऊर्जा का परावर्तन और अवशोषण बढ़ाकर सतह तक ऊर्जा कम पहुंचाते हैं। परीक्षा में दिन के बादल को अधिकतम तापमान घटाने वाला मानें। / Thick clouds reflect and absorb more solar energy reducing energy reaching the surface. In exams consider daytime clouds as lowering maximum temperature.

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धूप के बाद अचानक बादल आने पर दिन का तापमान क्यों कम हो सकता है?

Why can daytime temperature fall when clouds suddenly appear after sunshine?

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Correct Answer

C. बादल आने वाले सौर विकिरण का भाग परावर्तित और रोकते हैंClouds reflect and block part of incoming solar radiation

Explanation

Simple Explanation

बादल सतह तक पहुंचने वाली अल्पतरंग ऊर्जा घटाते हैं। परीक्षा में दिन के ताप पर बादल आवरण का प्रभाव याद रखें। / Clouds reduce the shortwave energy reaching the surface. Exam tip: remember the effect of cloud cover on daytime temperature.

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सूर्य से आने वाला विकिरण सामान्यतः किस प्रकार का होता है?

Radiation coming from the Sun is generally of which type?

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Correct Answer

B. अल्पतरंगShortwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से आने वाला विकिरण मुख्यतः अल्पतरंग होता है। परीक्षा में इनसोलेशन को अल्पतरंग विकिरण मानें। / Solar radiation is mainly shortwave. Exam tip: treat insolation as shortwave radiation.

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विकिरण संतुलन समझने में इनसोलेशन को किस रूप में माना जाता है?

In understanding radiation balance, how is insolation considered?

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Correct Answer

A. आने वाला अल्पतरंग सौर विकिरणIncoming shortwave solar radiation

Explanation

Simple Explanation

इनसोलेशन सूर्य से आने वाला अल्पतरंग विकिरण है। परीक्षा में इसे पृथ्वी से निकलने वाले दीर्घतरंग विकिरण से अलग रखें। / Insolation is incoming shortwave radiation from the Sun. Exam tip: distinguish it from outgoing terrestrial longwave radiation.

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यदि किसी क्षेत्र में लगातार धुआं और प्रदूषण रहे तो सतही सौर ऊर्जा बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

If smoke and pollution persist over an area, what will happen to the surface solar energy budget?

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Correct Answer

A. आगामी अल्पतरंग विकिरण घटेगाIncoming shortwave radiation will decrease

Explanation

Simple Explanation

धुआं और प्रदूषण प्रकीर्णन तथा अवशोषण बढ़ाकर सतह तक ऊर्जा कम पहुंचाते हैं। परीक्षा में प्रदूषण को मानवीय वायुमंडलीय कारक लिखें। / Smoke and pollution increase scattering and absorption, reducing energy at the surface. Exam tip: write pollution as a human atmospheric factor.

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मानसून के घने बादलों के दौरान दोपहर में भी धरातल तक इनसोलेशन घटने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason surface insolation decreases even at noon during dense monsoon clouds?

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Correct Answer

A. बादल अल्पतरंग विकिरण को परावर्तित और अवशोषित करते हैंClouds reflect and absorb shortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

घने बादल सतह तक आने वाली सौर ऊर्जा को कम कर देते हैं। परीक्षा में दोपहर के समय भी बादल को निर्णायक कारक मान सकते हैं। / Dense clouds reduce incoming solar energy at the surface. Exam tip: clouds can dominate even at noon.

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रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन के समय साफ आकाश के कारण सतही इनसोलेशन प्रायः अधिक क्यों होता है?

Why is surface insolation often high during daytime in deserts due to clear skies?

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Correct Answer

A. बादल और जलवाष्प कम होते हैंClouds and water vapour are low

Explanation

Simple Explanation

शुष्क और साफ हवा विकिरण को कम बाधित करती है। परीक्षा में बादल रहित आकाश को उच्च अल्पकालिक विकिरण से जोड़ें। / Dry and clear air obstructs radiation less. Exam tip: associate cloud-free sky with high shortwave radiation.

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सूर्य से आने वाली ऊर्जा मुख्यतः किस प्रकार के विकिरण के रूप में होती है?

Energy coming from the Sun is mainly in the form of which type of radiation?

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Correct Answer

C. लघुतरंग विकिरणShortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सौर ऊर्जा मुख्यतः लघुतरंग विकिरण के रूप में आती है। लघुतरंग को सूर्य से आने वाली ऊर्जा से याद रखें। / Solar energy mainly comes as shortwave radiation. Remember shortwave radiation as energy coming from the Sun.

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सूर्यातप पृथ्वी पर किस रूप में मुख्यतः पहुंचता है?

In which form does insolation mainly reach the Earth?

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Correct Answer

C. लघुतरंग विकिरणShortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से आने वाली ऊर्जा मुख्यतः लघुतरंग विकिरण के रूप में आती है। लघुतरंग को आने वाली सौर ऊर्जा से जोड़ें। / Energy from the Sun mainly comes as shortwave radiation. Link shortwave radiation with incoming solar energy.

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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ग्रीनहाउस प्रभाव का भौतिक आधार क्या है?

What is the physical basis of the greenhouse effect?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

How does solar radiation change into heat after reaching Earth?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

Greenhouse gases mainly affect which radiation emitted by Earth?

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Correct Answer

D. दीर्घतरंग पार्थिव विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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पृथ्वी गर्म होकर कौन सा विकिरण वापस छोड़ती है?

Which radiation does Earth emit back after getting heated?

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Correct Answer

A. दीर्घतरंग विकिरणLongwave radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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

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

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Correct Answer

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

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

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

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

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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

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

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जलवाष्प प्रतिपुष्टि ऊष्मा बजट में किस प्रकार कार्य करती है?

How does water vapour feedback work in the heat budget?

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

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

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

How can a new balance form after greenhouse gases increase?

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

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

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

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

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

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

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

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

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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

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

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वायुमंडलीय खिड़की का ऊष्मा बजट में प्रमुख महत्व क्या है?

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

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

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

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