100 results found for "volatile-liquids" in all classes.
दो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन में कुल वाष्प दाब किससे प्राप्त होता है?
In an ideal solution of two volatile liquids, how is the total vapour pressure obtained?
#daltons law
#total vapour pressure
#volatile liquids
A दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग से / By adding the partial vapour pressures of both components
B केवल अधिक मात्रा वाले घटक से / Only from the component present in larger amount
C केवल कम उबलनांक वाले घटक से / Only from the lower boiling component
D दोनों द्रवों के घनत्वों के अंतर से / From the difference in densities of the two liquids
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग से / By adding the partial vapour pressures of both components
Step 1
Concept
वाष्पशील द्रव दोनों वाष्प अवस्था में योगदान देते हैं। / Both volatile liquids contribute to the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
डाल्टन के नियम के अनुसार कुल वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। / According to Dalton's law, total vapour pressure is the sum of partial vapour pressures.
Step 3
Exam Tip
मिश्रित वाष्प दाब के प्रश्न में योग का विचार हमेशा जाँचें। / In total vapour pressure questions, always check the idea of addition.
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यदि विलयन में दो वाष्पशील द्रव हैं और एक का शुद्ध वाष्प दाब बहुत अधिक है, तो कुल वाष्प दाब पर उसका प्रभाव कैसा होगा?
If a solution contains two volatile liquids and one has a very high pure vapour pressure, how will it affect the total vapour pressure?
#volatile liquids
#total vapour pressure
#partial pressure
A उसका आंशिक दाब अधिक हो सकता है और कुल दाब बढ़ा सकता है / Its partial pressure can be high and may increase total pressure
B वह कुल दाब में कभी योगदान नहीं देगा / It will never contribute to total pressure
C वह दूसरे घटक का मोल अंश शून्य कर देगा / It will make the mole fraction of the other component zero
D वह विलयन को अवाष्पशील बना देगा / It will make the solution non-volatile
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Correct Answer
A. उसका आंशिक दाब अधिक हो सकता है और कुल दाब बढ़ा सकता है / Its partial pressure can be high and may increase total pressure
Step 1
Concept
वाष्पशील घटक अपने मोल अंश और शुद्ध वाष्प दाब के अनुसार आंशिक दाब देता है। / A volatile component gives partial pressure according to its mole fraction and pure vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
शुद्ध वाष्प दाब अधिक हो तो उसका आंशिक दाब भी अधिक हो सकता है। / If pure vapour pressure is high, its partial pressure can also be high.
Step 3
Exam Tip
कुल दाब आंशिक दाबों का योग होता है, इसलिए प्रभाव कुल दाब पर दिखता है। / Total pressure is the sum of partial pressures, so the effect appears in total pressure.
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दो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन में कुल वाष्प दाब कैसे प्राप्त किया जाता है?
How is total vapour pressure obtained in an ideal solution of two volatile liquids?
#solutions
#total-vapour-pressure
#daltons-law
#volatile-liquids
A दोनों आंशिक वाष्प दाबों को जोड़कर / By adding both partial vapour pressures
B दोनों मोल अंशों को गुणा करके / By multiplying both mole fractions
C केवल अधिक वाष्पशील द्रव का दाब लेकर / By taking pressure of only the more volatile liquid
D केवल कम वाष्पशील द्रव का दाब लेकर / By taking pressure of only the less volatile liquid
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. दोनों आंशिक वाष्प दाबों को जोड़कर / By adding both partial vapour pressures
Step 1
Concept
वाष्पशील घटक वाष्प अवस्था में योगदान दे सकते हैं। / Volatile components can contribute to vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
डाल्टन नियम के अनुसार कुल वाष्प दाब सभी आंशिक दाबों का योग है। / According to Dalton's law, total vapour pressure is the sum of all partial pressures.
Step 3
Exam Tip
कुल वाष्प दाब पूछे जाने पर आंशिक दाब जोड़ें। / When total vapour pressure is asked, add partial pressures.
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दो वाष्पशील द्रवों के विलयन में कुल वाष्प दाब कैसे निकाला जाता है?
How is total vapour pressure obtained in a solution of two volatile liquids?
#solutions
#total-vapour-pressure
#daltons-law
#volatile-liquids
A दोनों आंशिक वाष्प दाबों को जोड़कर / By adding both partial vapour pressures
B दोनों मोल अंशों को घटाकर / By subtracting both mole fractions
C केवल अधिक वाष्पशील द्रव का दाब लेकर / By taking pressure of only the more volatile liquid
D केवल कम वाष्पशील द्रव का दाब लेकर / By taking pressure of only the less volatile liquid
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Correct Answer
A. दोनों आंशिक वाष्प दाबों को जोड़कर / By adding both partial vapour pressures
Step 1
Concept
वाष्पशील घटक अपनी-अपनी वाष्प बनाते हैं। / Volatile components form their own vapours.
Step 2
Why this answer is correct
डाल्टन नियम के अनुसार कुल वाष्प दाब आंशिक दाबों का योग होता है। / According to Dalton's law, total vapour pressure is the sum of partial pressures.
Step 3
Exam Tip
कुल दाब पूछे जाने पर सभी आंशिक दाब जोड़ें। / When total pressure is asked, add all partial pressures.
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दो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन में घटक क का शुद्ध वाष्प दाब घटक ख से अधिक है। समान मोल अंश पर वाष्प में कौन अधिक होगा?
In an ideal solution of two volatile liquids, pure vapour pressure of component A is higher than that of component B. At equal mole fractions, which will be richer in vapour?
#volatile component
#vapour phase
#ideal solution
A घटक क / component A
B घटक ख / component B
C दोनों अनुपस्थित रहेंगे / both will be absent
D केवल विलायक रहेगा / only solvent will remain
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Correct Answer
A. घटक क / component A
Step 1
Concept
अधिक शुद्ध वाष्प दाब वाला घटक अधिक वाष्पशील होता है। / The component with higher pure vapour pressure is more volatile.
Step 2
Why this answer is correct
समान द्रव मोल अंश पर भी उसका आंशिक दाब अधिक होगा। / Even at equal liquid mole fraction, it gives higher partial pressure.
Step 3
Exam Tip
वाष्प अवस्था अधिक वाष्पशील घटक से समृद्ध होती है। / Vapour phase is richer in the more volatile component.
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यदि रोगी पतले तरल से खांसता है पर गाढ़े तरल कम पीता है तो सबसे संतुलित आहार निर्णय क्या होगा?
If a patient coughs with thin liquids but drinks thickened liquids poorly what is the most balanced diet decision?
#thickened-liquid
#fluid-balance
#swallowing-safety
A गाढ़ापन और कुल तरल सेवन दोनों की समीक्षा / Review both thickness and total fluid intake
B सभी तरल बंद करना / Stop all fluids
C केवल सूखा भोजन देना / Give only dry food
D तरल को बिना निगरानी और गाढ़ा करना / Thicken liquid further without monitoring
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Correct Answer
A. गाढ़ापन और कुल तरल सेवन दोनों की समीक्षा / Review both thickness and total fluid intake
Explanation
Simple Explanation
सुरक्षा के साथ जल संतुलन भी जरूरी है। परीक्षा में गाढ़ेपन और तरल सेवन दोनों देखें। / Safety and fluid balance are both important. In exams consider both thickness and fluid intake.
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दो द्रव पूर्णतः मिलकर एक समान परत बनाते हैं। ऐसे द्रवों से बने विलयन को क्या कहेंगे?
Two liquids mix completely and form a single uniform layer. What is the solution formed by such liquids called?
#solutions
#miscible liquids
#liquid solution
A द्रव का द्रव में विलयन / Liquid in liquid solution
B द्रव का ठोस में विलयन / Liquid in solid solution
C गैस का द्रव में विलयन / Gas in liquid solution
D ठोस का गैस में विलयन / Solid in gas solution
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Correct Answer
A. द्रव का द्रव में विलयन / Liquid in liquid solution
Step 1
Concept
पूर्ण मिश्रण बनने पर द्रव अलग-अलग परत नहीं बनाते। / Complete mixing means the liquids do not form separate layers.
Step 2
Why this answer is correct
दोनों घटक द्रव हैं इसलिए यह द्रव का द्रव में विलयन है। / Both components are liquids, so it is a liquid in liquid solution.
Step 3
Exam Tip
एक परत दिखना द्रवों की पूर्ण मिश्रणशीलता का संकेत हो सकता है। / A single layer may indicate complete miscibility of liquids.
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वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प-दाब सामान्यतः क्या होता है?
What generally happens to the vapour pressure of a volatile solvent when a non-volatile solute is added?
#vapour pressure lowering
#non volatile solute
#solutions
A घटता है / It decreases
B बढ़ता है / It increases
C बिलकुल शून्य हो जाता है / It becomes exactly zero
D पहले घटता फिर हमेशा बढ़ता है / It first decreases and then always increases
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Correct Answer
A. घटता है / It decreases
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय सतह पर विलायक अणुओं की संख्या घटा देता है। / A non-volatile solute reduces the escaping tendency of solvent molecules.
Step 2
Why this answer is correct
कम विलायक अणु वाष्प में जा पाते हैं, इसलिए वाष्प-दाब घटता है। / Fewer solvent molecules enter the vapour phase, so vapour pressure decreases.
Step 3
Exam Tip
यह वाष्प-दाब में आपेक्षिक कमी का मूल विचार है। / This idea is used in relative lowering of vapour pressure.
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किसी वाष्पशील द्रव मिश्रण में वाष्प अवस्था अधिक वाष्पशील घटक से समृद्ध क्यों होती है?
Why is the vapour phase richer in the more volatile component in a volatile liquid mixture?
#volatile component
#vapour phase
#distillation
A क्योंकि उसका शुद्ध वाष्प दाब अधिक होता है / because its pure vapour pressure is higher
B क्योंकि वह हमेशा भारी होता है / because it is always heavier
C क्योंकि वह द्रव अवस्था में रहता ही नहीं / because it never remains in liquid phase
D क्योंकि उसका मोल अंश हमेशा एक होता है / because its mole fraction is always one
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. क्योंकि उसका शुद्ध वाष्प दाब अधिक होता है / because its pure vapour pressure is higher
Step 1
Concept
अधिक वाष्पशील घटक का वाष्प बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है। / The more volatile component has greater tendency to vaporise.
Step 2
Why this answer is correct
उसका आंशिक वाष्प दाब अधिक योगदान दे सकता है। / It can contribute a larger partial vapour pressure.
Step 3
Exam Tip
आसवन में यही कारण अलगाव को आसान बनाता है। / This principle helps in separation by distillation.
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यदि विलयन में केवल विलायक वाष्पशील है और विलेय अवाष्पशील है, तो वाष्प में मुख्यतः क्या होगा?
If only the solvent is volatile and the solute is non-volatile, what will mainly be present in the vapour?
#non volatile solute
#solvent vapour
#solutions
A विलायक के अणु / Solvent molecules
B विलेय के अणु / Solute molecules
C दोनों बराबर मात्रा में / Both in equal amount
D कोई अणु नहीं / No molecule
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Correct Answer
A. विलायक के अणु / Solvent molecules
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प में आसानी से नहीं जाता। / A non-volatile solute does not easily enter vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
वाष्पशील विलायक ही वाष्प बनाता है। / The volatile solvent forms vapour.
Step 3
Exam Tip
ऐसे विलयन की वाष्प में मुख्यतः विलायक के अणु होते हैं। / The vapour mainly contains solvent molecules.
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वाष्पशील द्रवों के द्विघटकीय आदर्श विलयन के कुल वाष्प दाब और संरचना के बीच ग्राफ कैसा होता है?
For a binary ideal solution of volatile liquids, what is the nature of the graph between total vapour pressure and composition?
#pressure composition graph
#ideal solution
#binary solution
A सीधी रेखा / straight line
B परवलय / parabola
C वृत्त / circle
D अचानक टूटती रेखा / discontinuous line
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Correct Answer
A. सीधी रेखा / straight line
Step 1
Concept
आदर्श विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के साथ रैखिक बदलता है। / In an ideal solution, partial pressure of each component changes linearly with mole fraction.
Step 2
Why this answer is correct
दोनों आंशिक दाबों का योग भी संरचना के साथ सीधी रेखा देता है। / The sum of partial pressures also varies linearly with composition.
Step 3
Exam Tip
आदर्श विलयन के दाब-संरचना ग्राफ को रैखिक याद रखें। / Remember pressure-composition plot of ideal solutions as linear.
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दो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन में कुल वाष्प दाब किससे प्राप्त होता है?
For an ideal solution of two volatile liquids, how is total vapour pressure obtained?
#ideal solution
#daltons law
#total vapour pressure
A दोनों आंशिक वाष्प दाबों के योग से / sum of both partial vapour pressures
B केवल अधिक वाष्पशील घटक से / only from more volatile component
C केवल कम वाष्पशील घटक से / only from less volatile component
D दोनों दाबों के अंतर से / difference between both pressures
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. दोनों आंशिक वाष्प दाबों के योग से / sum of both partial vapour pressures
Step 1
Concept
मिश्रण के वाष्प में दोनों वाष्पशील घटक योगदान देते हैं। / Both volatile components contribute to vapour.
Step 2
Why this answer is correct
डाल्टन के नियम के अनुसार कुल दाब आंशिक दाबों का योग होता है। / By Dalton's law, total vapour pressure equals the sum of partial pressures.
Step 3
Exam Tip
वाष्पशील घटकों वाले प्रश्न में दोनों घटकों का योगदान जोड़ें। / For volatile liquid mixtures add the contributions of all volatile components.
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दो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है?
In an ideal solution of two volatile liquids, on what does partial vapour pressure of a component depend?
#solutions
#ideal-solution
#partial-vapour-pressure
#raoults-law
A उस घटक के मोल अंश और शुद्ध घटक के वाष्प दाब पर / Its mole fraction and vapour pressure of pure component
B केवल पात्र की ऊँचाई पर / Only height of container
C केवल विलयन के रंग पर / Only colour of solution
D केवल द्रव्यमान पर, मोल अंश पर नहीं / Only mass, not mole fraction
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Correct Answer
A. उस घटक के मोल अंश और शुद्ध घटक के वाष्प दाब पर / Its mole fraction and vapour pressure of pure component
Step 1
Concept
आदर्श विलयन में प्रत्येक वाष्पशील घटक राउल्ट नियम का पालन करता है। / In an ideal solution, each volatile component follows Raoult's law.
Step 2
Why this answer is correct
उसका आंशिक वाष्प दाब \(P_A = X_A P_A^\circ\) से मिलता है। / Its partial vapour pressure is given by \(P_A = X_A P_A^\circ\).
Step 3
Exam Tip
घटक का मोल अंश और शुद्ध वाष्प दाब दोनों देखें। / Look at both mole fraction and pure component vapour pressure.
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दो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन में कुल वाष्प दाब किसके बराबर होता है?
In an ideal solution of two volatile liquids, total vapour pressure is equal to what?
#solutions
#ideal-solution
#total-vapour-pressure
#partial-pressure
A दोनों आंशिक वाष्प दाबों के योग के / Sum of both partial vapour pressures
B केवल अधिक वाष्पशील द्रव के दाब के / Pressure of only the more volatile liquid
C केवल कम वाष्पशील द्रव के दाब के / Pressure of only the less volatile liquid
D दोनों द्रवों के रंगों के योग के / Sum of colours of both liquids
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Correct Answer
A. दोनों आंशिक वाष्प दाबों के योग के / Sum of both partial vapour pressures
Step 1
Concept
वाष्पशील घटक अपनी-अपनी वाष्प बनाते हैं। / Volatile components form their own vapours.
Step 2
Why this answer is correct
कुल वाष्प दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। / Total vapour pressure equals the sum of their partial pressures.
Step 3
Exam Tip
कुल दाब के लिए आंशिक दाबों को जोड़ें। / For total pressure, add partial pressures.
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दो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन में कुल वाष्प दाब किसके बराबर होता है?
In an ideal solution of two volatile liquids, total vapour pressure is equal to what?
#solutions
#total-vapour-pressure
#ideal-solution
#partial-pressure
A दोनों आंशिक वाष्प दाबों के योग के / Sum of the two partial vapour pressures
B केवल कम वाष्प दाब के / Only the lower vapour pressure
C केवल अधिक द्रव्यमान के / Only the larger mass
D दोनों रंगों के योग के / Sum of the two colours
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Correct Answer
A. दोनों आंशिक वाष्प दाबों के योग के / Sum of the two partial vapour pressures
Step 1
Concept
वाष्पशील घटक अपना-अपना आंशिक वाष्प दाब देते हैं। / Volatile components contribute their own partial vapour pressures.
Step 2
Why this answer is correct
कुल वाष्प दाब इन आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। / Total vapour pressure equals the sum of these partial pressures.
Step 3
Exam Tip
कुल दाब के प्रश्न में आंशिक दाब जोड़ने की बात याद रखें। / In total pressure questions, remember to add partial pressures.
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यदि विलेय वाष्पशील हो, तो अवाष्पशील विलेय के लिए बने सरल वाष्प दाब अवनमन संबंध का प्रयोग क्यों सावधानी से करना चाहिए?
If the solute is volatile, why should the simple vapour pressure lowering relation for a non-volatile solute be used carefully?
#volatile solute
#vapour pressure
#raoult law
A क्योंकि विलेय भी वाष्प दाब में योगदान दे सकता है / Because the solute can also contribute to vapour pressure
B क्योंकि विलायक वाष्प नहीं बनता / Because the solvent does not vaporise
C क्योंकि मोल अंश समाप्त हो जाता है / Because mole fraction disappears
D क्योंकि ताप का कोई अर्थ नहीं रहता / Because temperature has no meaning
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Correct Answer
A. क्योंकि विलेय भी वाष्प दाब में योगदान दे सकता है / Because the solute can also contribute to vapour pressure
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय के लिए वाष्प दाब मुख्यतः विलायक से आता है। / For a non-volatile solute, vapour pressure mainly comes from the solvent.
Step 2
Why this answer is correct
वाष्पशील विलेय स्वयं भी वाष्प में जा सकता है। / A volatile solute can also enter the vapour phase.
Step 3
Exam Tip
इसलिए सरल अवाष्पशील विलेय वाला संबंध सीधे न लगाएँ। / Therefore, the simple relation for non-volatile solute should not be applied blindly.
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किसी वाष्पशील द्विघटकीय आदर्श विलयन में अधिक वाष्पशील घटक का द्रव मोल अंश बढ़ाने पर कुल वाष्प दाब पर क्या प्रभाव होगा?
In a volatile binary ideal solution, what happens to total vapour pressure when the liquid mole fraction of the more volatile component is increased?
#volatile component
#total vapour pressure
#binary solution
A कुल वाष्प दाब घटेगा / total vapour pressure decreases
B कुल वाष्प दाब बढ़ेगा / total vapour pressure increases
C कुल वाष्प दाब शून्य हो जाएगा / total vapour pressure becomes zero
D कुल वाष्प दाब का संरचना से संबंध नहीं रहेगा / total vapour pressure becomes independent of composition
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. कुल वाष्प दाब बढ़ेगा / total vapour pressure increases
Step 1
Concept
अधिक वाष्पशील घटक का शुद्ध वाष्प दाब अधिक होता है। / The more volatile component has higher pure vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
उसका मोल अंश बढ़ने पर कुल दाब में उसका योगदान बढ़ता है। / Increasing its mole fraction increases its contribution to total pressure.
Step 3
Exam Tip
आदर्श विलयन में संरचना बदलने से कुल दाब रैखिक रूप से बदल सकता है। / In an ideal solution, total pressure changes linearly with composition.
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द्रव माध्यम में एस तरंग का न चलना किस भौतिक कारण से जुड़ा है?
The inability of S-waves to travel through liquids is related to which physical reason?
#S waves
#liquids
#shear rigidity
A द्रव में तापमान हमेशा शून्य होता है / Liquids always have zero temperature
B द्रव में घनत्व नहीं होता / Liquids have no density
C द्रव में कतरनी दृढ़ता का अभाव होता है / Liquids lack shear rigidity
D द्रव में गुरुत्व नहीं होता / Liquids have no gravity
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Correct Answer
C. द्रव में कतरनी दृढ़ता का अभाव होता है / Liquids lack shear rigidity
Explanation
Simple Explanation
एस तरंगें कतरनी तरंगें हैं और द्रव कतरनी बल को सहारा नहीं देता। परीक्षा में कतरनी दृढ़ता को मुख्य कारण लिखें। / S-waves are shear waves, and liquids do not support shear rigidity. Exam tip: write shear rigidity as the main reason.
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दो miscible liquids को उनके boiling points के आधार पर अलग करने की विधि कौन सी है?
Which method separates two miscible liquids based on their boiling points?
#distillation
#boiling point
#separation
A आसवन / Distillation
B छानना / Filtration
C चुंबकीय पृथक्करण / Magnetic separation
D हाथ से चुनना / Handpicking
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. आसवन / Distillation
Explanation
Simple Explanation
Distillation boiling point difference पर आधारित है। यह liquid mixtures को separate कर सकती है। / Distillation is based on difference in boiling points. It can separate liquid mixtures.
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Liquids की compressibility solids से सामान्यतः कैसी होती है?
How is compressibility of liquids generally compared with solids?
#liquid
#compressibility
#states of matter
A बिल्कुल zero / Exactly zero
B हमेशा infinite / Always infinite
C थोड़ी अधिक पर gases से कम / Slightly more but less than gases
D gases से अधिक always / Always more than gases
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Correct Answer
C. थोड़ी अधिक पर gases से कम / Slightly more but less than gases
Explanation
Simple Explanation
Liquids में particles solids से थोड़ा अधिक दूर होते हैं। फिर भी gases की तुलना में compressibility बहुत कम होती है। / Particles in liquids are slightly farther than in solids. Still compressibility is much less than gases.
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गाढ़े तरल तैयार करते समय बहुत अधिक गाढ़ापन क्यों हानिकारक हो सकता है?
Why can excessive thickness in thickened liquids be harmful?
#clinical nutrition
#thickened liquids
#hydration
A यह हमेशा पोषण दोगुना कर देता है / It always doubles nutrition
B यह स्वाद को स्थायी रूप से सुधारता है / It permanently improves taste
C यह रोगी को अधिक भूखा बनाता है / It makes the patient hungrier
D यह पीना कठिन बनाकर तरल सेवन घटा सकता है / It may reduce fluid intake by making drinking difficult
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Correct Answer
D. यह पीना कठिन बनाकर तरल सेवन घटा सकता है / It may reduce fluid intake by making drinking difficult
Explanation
Simple Explanation
बहुत गाढ़ा पेय रोगी कम पी सकता है जिससे निर्जलीकरण का जोखिम बढ़ता है। परीक्षा में सुरक्षा और स्वीकार्यता दोनों लिखें। / An overly thick drink may be consumed less, increasing dehydration risk. In exams mention both safety and acceptability.
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डिस्फेजिया वाले रोगी में पतले तरल को गाढ़ा करने का प्रमुख कारण क्या है?
What is the main reason for thickening thin liquids in a patient with dysphagia?
#dysphagia
#thickened liquids
#aspiration
A स्वाद घटाना / To reduce taste
B कैलोरी शून्य करना / To make calories zero
C गलत नली में जाने का जोखिम घटाना / To reduce risk of aspiration
D सोडियम बढ़ाना / To increase sodium
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Correct Answer
C. गलत नली में जाने का जोखिम घटाना / To reduce risk of aspiration
Explanation
Simple Explanation
डिस्फेजिया में गाढ़ाई निगलने की सुरक्षा के अनुसार बदली जाती है। परीक्षा में बनावट संशोधन को सुरक्षा से जोड़ें। / In dysphagia thickness is modified according to swallowing safety. In exams connect texture modification with safety.
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डिस्फेजिया में गाढ़े तरल देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
What is the main purpose of giving thickened liquids in dysphagia?
#dysphagia
#thickened liquids
#aspiration
A ऊर्जा को शून्य करना / To make energy zero
B स्वाद को खत्म करना / To remove taste
C नमक को बढ़ाना / To increase salt
D निगलने को सुरक्षित बनाना और श्वासनली में जाने का जोखिम घटाना / To make swallowing safer and reduce aspiration risk
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Correct Answer
D. निगलने को सुरक्षित बनाना और श्वासनली में जाने का जोखिम घटाना / To make swallowing safer and reduce aspiration risk
Explanation
Simple Explanation
गाढ़े तरल कुछ रोगियों में निगलने को नियंत्रित कर सकते हैं। परीक्षा में बनावट संशोधन को सुरक्षा से जोड़ें। / Thickened liquids can make swallowing more controlled in some patients. In exams link texture modification with safety.
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डिस्फेजिया में बहुत पतला तरल कभी कभी जोखिमपूर्ण क्यों हो सकता है?
Why can very thin liquids sometimes be risky in dysphagia?
#dysphagia
#thickened liquids
#swallowing
A वे हमेशा ऊर्जा बढ़ाते हैं / They always increase energy
B वे कैल्शियम नष्ट करते हैं / They destroy calcium
C वे भोजन को मीठा बनाते हैं / They make food sweet
D वे गलत नली में जाने का खतरा बढ़ा सकते हैं / They may increase risk of entering the wrong airway
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Correct Answer
D. वे गलत नली में जाने का खतरा बढ़ा सकते हैं / They may increase risk of entering the wrong airway
Explanation
Simple Explanation
डिस्फेजिया में तरल की गाढ़ाई रोगी की निगलने की क्षमता के अनुसार तय होती है। परीक्षा में aspiration रोकथाम याद रखें। / In dysphagia, liquid thickness is decided according to swallowing ability. For exams, remember aspiration prevention.
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निगलने की समस्या में गाढ़े तरल का उपयोग क्यों किया जा सकता है?
Why may thickened liquids be used in swallowing difficulty?
#dysphagia
#thickened liquids
#swallowing safety
A वे निगलने पर अधिक नियंत्रित हो सकते हैं / They may be more controlled during swallowing
B वे हमेशा अधिक नमकीन होते हैं / They are always saltier
C वे कोई पोषण नहीं देते / They give no nutrition
D वे रक्त को ठंडा करते हैं / They cool blood
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Correct Answer
A. वे निगलने पर अधिक नियंत्रित हो सकते हैं / They may be more controlled during swallowing
Explanation
Simple Explanation
गाढ़े तरल कुछ रोगियों में श्वास मार्ग में जाने का जोखिम घटा सकते हैं। परीक्षा में विशेषज्ञ निगलन आकलन जरूरी लिखें। / Thickened liquids may reduce airway entry risk in some patients. In exams, write that expert swallowing assessment is needed.
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दो पूर्णतः मिल सकने वाले द्रवों से बनने वाला विलयन किस प्रकार का होगा?
A solution formed by two completely miscible liquids belongs to which type?
#solutions
#miscible liquids
#liquid in liquid
A द्रव का द्रव में विलयन / Liquid in liquid solution
B ठोस का द्रव में विलयन / Solid in liquid solution
C गैस का ठोस में विलयन / Gas in solid solution
D गैस का गैस में विलयन / Gas in gas solution
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Correct Answer
A. द्रव का द्रव में विलयन / Liquid in liquid solution
Step 1
Concept
पूर्णतः मिल सकने वाले द्रव समान मिश्रण बनाते हैं। / Completely miscible liquids form a uniform mixture.
Step 2
Why this answer is correct
दोनों घटक द्रव अवस्था में हैं इसलिए यह द्रव का द्रव में विलयन है। / Both components are liquids, so it is a liquid in liquid solution.
Step 3
Exam Tip
मिल सकने वाले द्रवों को द्रव-द्रव विलयन के रूप में पहचानें। / Identify miscible liquid pairs as liquid-liquid solutions.
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रीड ओनली मेमोरी को अपरिवर्तनशील स्मृति क्यों कहा जाता है?
Why is read only memory called non-volatile memory?
#ict
#rom
#non-volatile-memory
A यह केवल वीडियो रखती है / It stores only video
B यह बिजली बंद होने पर मिट जाती है / It is erased when power is off
C यह बिजली बंद होने पर भी अपना डेटा बनाए रखती है / It retains its data even when power is off
D यह हमेशा बाहरी उपकरण होती है / It is always an external device
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Correct Answer
C. यह बिजली बंद होने पर भी अपना डेटा बनाए रखती है / It retains its data even when power is off
Explanation
Simple Explanation
रीड ओनली मेमोरी का डेटा सामान्यतः बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। इसी कारण इसे अपरिवर्तनशील स्मृति कहते हैं। / Read only memory normally retains its data even when power is removed. Therefore it is called non-volatile memory.
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रीड ओनली मेमोरी को वाष्पशील न मानने का सही कारण क्या है?
What is the correct reason for not considering Read Only Memory volatile?
#rom
#non-volatile-memory
#startup
A यह बिजली बंद होने पर भी अपने निर्देश बनाए रख सकती है / It can retain its instructions even when power is off
B यह केवल ध्वनि संग्रहीत करती है / It stores only sound
C यह केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई से बाहर नहीं होती / It is never outside the processor
D यह रैम से हमेशा बड़ी होती है / It is always larger than RAM
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. यह बिजली बंद होने पर भी अपने निर्देश बनाए रख सकती है / It can retain its instructions even when power is off
Explanation
Simple Explanation
रीड ओनली मेमोरी में स्थायी प्रारंभ निर्देश बिजली के बिना भी बने रह सकते हैं। परीक्षा में वाष्पशीलता का अर्थ याद रखें। / Permanent startup instructions in Read Only Memory can remain without power. Remember the meaning of volatility in exams.
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यदि किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति वाष्पशील है तो इसका क्या अर्थ है?
What does it mean if a computer's main memory is volatile?
#ICT
#volatile memory
#RAM
#memory
A यह कभी नहीं बदलती / It never changes
B बिजली बंद होने पर इसकी सामग्री मिट जाती है / Its contents are lost when power is switched off
C इसे केवल इंटरनेट से पढ़ा जा सकता है / It can be read only through the internet
D यह केवल चित्र संग्रहित करती है / It stores only images
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. बिजली बंद होने पर इसकी सामग्री मिट जाती है / Its contents are lost when power is switched off
Explanation
Simple Explanation
वाष्पशील स्मृति को आँकड़े बनाए रखने के लिए बिजली चाहिए। परीक्षा में मुख्य स्मृति और केवल पढ़ने योग्य स्मृति का अंतर याद रखें। / Volatile memory requires power to retain data. Remember the difference between main memory and read only memory.
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सौरमंडल के अंदरूनी भाग में वाष्पशील बर्फों का अभाव क्यों अपेक्षित है?
Why is lack of volatile ices expected in the inner part of the solar system?
#geography
#volatile-ices
#inner-solar-system
A वहां ताप अधिक था इसलिए वे आसानी से ठोस नहीं रह सकीं / Temperature was high there so they could not easily remain solid
B वहां गुरुत्व नहीं था / There was no gravity there
C वहां केवल महासागर थे / There were only oceans there
D वहां सभी पिंड तारे थे / All bodies there were stars
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Correct Answer
A. वहां ताप अधिक था इसलिए वे आसानी से ठोस नहीं रह सकीं / Temperature was high there so they could not easily remain solid
Explanation
Simple Explanation
अंदरूनी गरम क्षेत्र में वाष्पशील पदार्थ टिकना कठिन था। परीक्षा में आंतरिक ग्रहों में धातु और सिलिकेट याद रखें। / Volatile materials could not easily remain in the hot inner region. Exam tip: remember metals and silicates in inner planets.
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धूमकेतुओं में वाष्पशील पदार्थों की अधिकता उनके उद्गम क्षेत्र के बारे में क्या बताती है?
What does abundance of volatile materials in comets tell about their origin region?
#geography
#comets
#volatile-materials
A वे अपेक्षाकृत ठंडे दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े हैं / They are linked with relatively cold distant regions
B वे सूर्य के केंद्र से निकले हैं / They came from the Sun's core
C वे पृथ्वी के रेगिस्तान से बने हैं / They formed from Earth's deserts
D वे स्थलीय ग्रहों की कोर हैं / They are cores of terrestrial planets
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. वे अपेक्षाकृत ठंडे दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े हैं / They are linked with relatively cold distant regions
Explanation
Simple Explanation
वाष्पशील पदार्थ ठंडे बाहरी क्षेत्रों में बेहतर टिकते हैं। परीक्षा में धूमकेतु को बाहरी सौरमंडल से जोड़ें। / Volatile materials remain better in cold outer regions. Exam tip: connect comets with the outer solar system.
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मोलर द्रव्यमान निर्धारण में अवाष्पशील विलेय क्यों चुना जाता है?
Why is a non-volatile solute chosen in molar mass determination?
#non volatile solute
#vapour pressure
#molar mass determination
A ताकि वाष्प दाब परिवर्तन केवल विलायक से जुड़ा रहे / So that vapour pressure change remains related to solvent only
B ताकि विलेय जल्दी उड़ जाए / So that solute evaporates quickly
C ताकि विलयन रंगीन बने / So that solution becomes coloured
D ताकि ताप शून्य हो जाए / So that temperature becomes zero
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Correct Answer
A. ताकि वाष्प दाब परिवर्तन केवल विलायक से जुड़ा रहे / So that vapour pressure change remains related to solvent only
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प में नहीं जाता। / A non-volatile solute does not enter vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए वाष्प दाब में परिवर्तन मुख्य रूप से विलायक की वाष्पित होने की प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। / Therefore vapour pressure change is mainly related to escaping tendency of solvent.
Step 3
Exam Tip
वाष्प दाब वाले प्रश्नों में विलेय की अवाष्पशीलता महत्वपूर्ण है। / In vapour pressure questions, non-volatility of solute is important.
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यदि किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय की मात्रा बढ़ाई जाए, तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कैसे बदलेगा?
If the amount of non-volatile solute is increased in a solution, how will the vapour pressure of the solution change compared with the pure solvent?
#vapour pressure lowering
#non volatile solute
#mole fraction
A वह बढ़ेगा / It will increase
B वह और घटेगा / It will decrease further
C वह समान रहेगा / It will remain the same
D वह पहले घटेगा फिर शून्य हो जाएगा ही / It will first decrease and then necessarily become zero
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. वह और घटेगा / It will decrease further
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय विलायक अणुओं की वाष्प में जाने की प्रवृत्ति घटाता है। / A non-volatile solute reduces the escaping tendency of solvent molecules.
Step 2
Why this answer is correct
विलेय का मोल अंश बढ़ने पर वाष्प दाब में कमी भी बढ़ती है। / As solute mole fraction increases, lowering of vapour pressure also increases.
Step 3
Exam Tip
मात्रा बढ़े तो मोल अंश के प्रभाव को देखें। / When amount changes, track the mole fraction effect.
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किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम क्यों होता है?
Why is the vapour pressure of a solution containing a non-volatile solute lower than that of the pure solvent?
#vapour pressure
#non volatile solute
#raoult law
A सतह पर विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है / Number of solvent molecules at the surface decreases
B विलेय तेजी से वाष्पित होता है / Solute evaporates rapidly
C विलायक का ताप घट जाता है / Temperature of solvent decreases
D विलयन में गैस बनती है / Gas forms in the solution
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Correct Answer
A. सतह पर विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है / Number of solvent molecules at the surface decreases
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प में नहीं जाता। / A non-volatile solute does not enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
सतह पर कुछ स्थान विलेय कणों से घिर जाते हैं, इसलिए विलायक के वाष्पित होने की प्रवृत्ति घटती है। / Some surface positions are occupied by solute particles, reducing the escaping tendency of solvent molecules.
Step 3
Exam Tip
वाष्प दाब की व्याख्या सतह के अणुओं से करें। / Explain vapour pressure lowering using surface solvent molecules.
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यदि किसी अवाष्पशील विलेय को जल में घोला जाए, तो वाष्प दाब अवनमन का मुख्य कारण क्या होता है?
If a non-volatile solute is dissolved in water, what is the main reason for lowering of vapour pressure?
#colligative properties
#vapour pressure
#non volatile solute
A विलायक अणुओं की सतह पर संख्या घटना / Decrease in number of solvent molecules at the surface
B विलायक अणुओं का द्रव्यमान बढ़ना / Increase in mass of solvent molecules
C विलेय का पूरी तरह वाष्प बनना / Complete vaporisation of solute
D बाहरी दाब का अचानक घटना / Sudden decrease in external pressure
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलायक अणुओं की सतह पर संख्या घटना / Decrease in number of solvent molecules at the surface
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प में नहीं जाता। / A non-volatile solute does not enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
उसके कण सतह पर कुछ स्थान घेरते हैं, जिससे विलायक अणु कम निकल पाते हैं। / Its particles occupy some surface area, so fewer solvent molecules escape.
Step 3
Exam Tip
परीक्षा में वाष्प दाब अवनमन को सतह पर उपलब्ध विलायक अणुओं से जोड़कर समझें। / In exams, connect vapour pressure lowering with fewer solvent molecules at the surface.
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यदि किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प-दाब घटता है, तो इसका सबसे सही कारण क्या है?
If vapour pressure decreases after adding a non-volatile solute to a solution, what is the most correct reason?
#vapour pressure lowering
#non volatile solute
#colligative properties
A विलायक अणुओं की सतह से निकलने की प्रवृत्ति घट जाती है / Escaping tendency of solvent molecules decreases
B विलेय स्वयं अधिक वाष्प बनाता है / Solute itself forms more vapour
C विलायक का मोलर द्रव्यमान शून्य हो जाता है / Molar mass of solvent becomes zero
D विलयन में ताप अपने आप बढ़ जाता है / Temperature automatically increases in solution
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलायक अणुओं की सतह से निकलने की प्रवृत्ति घट जाती है / Escaping tendency of solvent molecules decreases
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प में नहीं जाता। / A non-volatile solute does not enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
यह सतह पर विलायक अणुओं की संख्या और निकलने की प्रवृत्ति घटाता है। / It reduces the escaping tendency of solvent molecules from the surface.
Step 3
Exam Tip
इसलिए वाष्प-दाब में कमी को कण संख्या से जोड़कर समझें। / So vapour pressure lowering should be linked with particle number.
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अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प-दाब क्यों घटता है?
Why does the vapour pressure of a solvent decrease on adding a non-volatile solute?
#vapour pressure
#non volatile solute
#solutions
A सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है / Number of solvent molecules at the surface decreases
B विलायक का द्रव्यमान शून्य हो जाता है / Mass of solvent becomes zero
C विलेय हमेशा वाष्प बन जाता है / Solute always becomes vapour
D विलयन में कोई अणु नहीं रहता / No molecule remains in solution
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है / Number of solvent molecules at the surface decreases
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय सतह पर कुछ स्थान घेर लेता है। / A non-volatile solute occupies some surface space.
Step 2
Why this answer is correct
इससे कम विलायक अणु वाष्प अवस्था में जा पाते हैं। / Fewer solvent molecules can escape into vapour phase.
Step 3
Exam Tip
इसलिए वाष्प-दाब में कमी आती है। / Therefore vapour pressure decreases.
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यदि विलेय अवाष्पशील है, तो विलयन के कुल वाष्प दाब में मुख्य योगदान किसका होगा?
If the solute is non-volatile, who mainly contributes to the total vapour pressure of the solution?
#non volatile solute
#vapour pressure
#solvent
A विलायक / Solvent
B विलेय / Solute
C बर्तन / Container
D अर्धपारगम्य झिल्ली / Semipermeable membrane
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलायक / Solvent
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय आसानी से वाष्प नहीं बनाता। / A non-volatile solute does not easily form vapour.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए वाष्प दाब मुख्य रूप से विलायक के वाष्प से आता है। / Therefore, vapour pressure mainly comes from the solvent vapour.
Step 3
Exam Tip
ऐसे प्रश्नों में अवाष्पशील शब्द पर ध्यान दें। / Pay attention to the word non-volatile in such questions.
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एक अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा?
What happens to the boiling point of water when a non-volatile solute is added?
#water
#boiling point
#non volatile solute
A बढ़ जाएगा / It will increase
B घट जाएगा / It will decrease
C बिलकुल नहीं बदलेगा / It will not change at all
D शून्य डिग्री हो जाएगा / It will become zero degree
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. बढ़ जाएगा / It will increase
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय जल के वाष्प-दाब को घटाता है। / A non-volatile solute lowers the vapour pressure of water.
Step 2
Why this answer is correct
उबाल आने के लिए अधिक ताप की जरूरत होती है। / More temperature is required for boiling.
Step 3
Exam Tip
इसलिए जल का क्वथनांक बढ़ता है। / Thus the boiling point of water increases.
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किस कथन में अवाष्पशील विलेय के प्रभाव को सबसे सही समझाया गया है?
Which statement explains the effect of a non-volatile solute most correctly?
#non volatile solute
#solvent mole fraction
#vapour pressure
A वह वाष्प अवस्था में जाकर कुल दाब बढ़ाता है / it enters vapour phase and increases total pressure
B वह विलायक का मोल अंश घटाकर वाष्प दाब कम करता है / it lowers vapour pressure by decreasing solvent mole fraction
C वह बाह्य दाब को शून्य कर देता है / it makes external pressure zero
D वह विलायक को रासायनिक रूप से बदल देता है / it chemically changes the solvent
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. वह विलायक का मोल अंश घटाकर वाष्प दाब कम करता है / it lowers vapour pressure by decreasing solvent mole fraction
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प अवस्था में योगदान नहीं देता। / A non-volatile solute does not contribute to vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
यह विलायक का मोल अंश और वाष्पन प्रवृत्ति घटाता है। / It decreases solvent mole fraction and escaping tendency.
Step 3
Exam Tip
इसलिए कुल वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। / Therefore total vapour pressure becomes lower than pure solvent.
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अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ता है?
Why does adding a non-volatile solute increase the boiling point of a solution?
#boiling point elevation
#non volatile solute
#vapour pressure
A क्योंकि वाष्प दाब घटता है और बाह्य दाब तक पहुँचने के लिए अधिक ताप चाहिए / because vapour pressure decreases and higher temperature is needed to reach external pressure
B क्योंकि विलेय स्वयं अधिक वाष्प दाब देता है / because solute itself gives higher vapour pressure
C क्योंकि विलायक का मोलर द्रव्यमान शून्य हो जाता है / because molar mass of solvent becomes zero
D क्योंकि विलयन में कोई अणु नहीं बचते / because no molecules remain in solution
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. क्योंकि वाष्प दाब घटता है और बाह्य दाब तक पहुँचने के लिए अधिक ताप चाहिए / because vapour pressure decreases and higher temperature is needed to reach external pressure
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय विलायक का वाष्प दाब कम करता है। / A non-volatile solute lowers solvent vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
उबलने के लिए वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर होना चाहिए। / For boiling, vapour pressure must equal external pressure.
Step 3
Exam Tip
कम दाब से बराबरी पाने के लिए अधिक ताप चाहिए इसलिए क्वथनांक बढ़ता है। / Higher temperature is needed to reach equality, so boiling point increases.
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कम वाष्पशील घटक का मोल अंश आदर्श विलयन में बढ़ाने पर कुल वाष्प दाब पर क्या प्रभाव होगा?
What happens to total vapour pressure when mole fraction of the less volatile component is increased in an ideal solution?
#less volatile component
#total pressure
#binary solution
A कुल दाब घटेगा / total pressure decreases
B कुल दाब बढ़ेगा / total pressure increases
C कुल दाब हमेशा शून्य होगा / total pressure always becomes zero
D कुल दाब अपरिभाषित होगा / total pressure becomes undefined
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. कुल दाब घटेगा / total pressure decreases
Step 1
Concept
कम वाष्पशील घटक का शुद्ध वाष्प दाब कम होता है। / The less volatile component has lower pure vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
उसका अनुपात बढ़ने पर अधिक वाष्पशील घटक का योगदान घटता है। / Increasing its fraction decreases the contribution of the more volatile component.
Step 3
Exam Tip
इसलिए कुल वाष्प दाब सामान्यतः घटता है। / Therefore total vapour pressure generally decreases.
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यदि अधिक वाष्पशील घटक का मोल अंश आदर्श विलयन में बढ़ाया जाए, तो कुल वाष्प दाब किस दिशा में बदलेगा?
If the mole fraction of the more volatile component is increased in an ideal solution, in which direction will total vapour pressure change?
#more volatile component
#total vapour pressure
#ideal solution
A बढ़ेगा / increases
B घटेगा / decreases
C शून्य होगा / becomes zero
D संरचना से स्वतंत्र रहेगा / remains independent of composition
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. बढ़ेगा / increases
Step 1
Concept
अधिक वाष्पशील घटक का शुद्ध वाष्प दाब अधिक होता है। / The more volatile component has higher pure vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
उसका मोल अंश बढ़ने पर कुल दाब में उसका योगदान बढ़ता है। / Increasing its mole fraction increases its contribution to total pressure.
Step 3
Exam Tip
इसलिए कुल वाष्प दाब बढ़ने की दिशा में जाएगा। / Therefore total vapour pressure moves upward.
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किसी वाष्पशील द्वि-द्रव विलयन में वाष्प अवस्था अधिकतर किस घटक से समृद्ध होती है?
In a volatile binary liquid solution, the vapour phase is generally richer in which component?
#volatile component
#vapour composition
#distillation concept
A अधिक वाष्पशील घटक से / The more volatile component
B कम वाष्पशील घटक से / The less volatile component
C अवाष्पशील अशुद्धि से / The non-volatile impurity
D पात्र की धातु से / The metal of the container
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. अधिक वाष्पशील घटक से / The more volatile component
Step 1
Concept
अधिक वाष्पशील घटक का वाष्प दाब अधिक होता है। / The more volatile component has higher vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए वह वाष्प अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पहुँचता है। / Hence it enters the vapour phase in relatively larger amount.
Step 3
Exam Tip
आसवन से जुड़े प्रश्नों में वाष्प अवस्था की रचना पर ध्यान दें। / In distillation-related questions, focus on vapour phase composition.
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वाष्प दाब घटाने वाला अवाष्पशील विलेय किस स्थान पर विलायक अणुओं की संख्या प्रभावी रूप से घटाता है?
A non-volatile solute that lowers vapour pressure effectively reduces the number of solvent molecules at which place?
#surface molecules
#non volatile solute
#vapour pressure
A द्रव की सतह पर / At the surface of the liquid
B पात्र की बाहरी दीवार पर / On the outer wall of the container
C केवल वाष्प के बाहर / Only outside the vapour
D किसी अलग ठोस परत में / In a separate solid layer
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. द्रव की सतह पर / At the surface of the liquid
Step 1
Concept
वाष्पीकरण मुख्यतः सतह से होता है। / Vaporisation mainly occurs from the surface.
Step 2
Why this answer is correct
अवाष्पशील विलेय सतह पर विलायक अणुओं की उपलब्धता घटाता है। / A non-volatile solute reduces the availability of solvent molecules at the surface.
Step 3
Exam Tip
सतह की उपलब्धता से वाष्प दाब की कमी समझें। / Use surface availability to understand vapour pressure lowering.
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वाष्प दाब के आधार पर वाष्पशील द्रव की पहचान कैसे की जाती है?
How is a volatile liquid identified on the basis of vapour pressure?
#volatile liquid
#vapour pressure
#boiling tendency
A जिसका वाष्प दाब अधिक हो / It has high vapour pressure
B जिसका वाष्प दाब शून्य हो / It has zero vapour pressure
C जो कभी वाष्प न बने / It never forms vapour
D जो केवल ठंडा होने पर उबले / It boils only on cooling
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. जिसका वाष्प दाब अधिक हो / It has high vapour pressure
Step 1
Concept
वाष्पशीलता द्रव के वाष्प बनने की प्रवृत्ति है। / Volatility is the tendency of a liquid to form vapour.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक वाष्प दाब वाला द्रव आसानी से वाष्प बनता है। / A liquid with high vapour pressure vaporises easily.
Step 3
Exam Tip
अधिक वाष्प दाब और अधिक वाष्पशीलता को साथ याद रखें। / Remember high vapour pressure means high volatility.
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किसी विलयन में वाष्प दाब में सापेक्ष कमी किसके बराबर होती है, जब विलेय अवाष्पशील हो?
For a solution containing a non-volatile solute, the relative lowering of vapour pressure is equal to what?
#relative lowering
#vapour pressure
#non volatile solute
A विलेय के मोल अंश के / Mole fraction of the solute
B विलायक के द्रव्यमान के / Mass of the solvent
C विलयन के रंग के / Colour of the solution
D पात्र के आयतन के / Volume of the container
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलेय के मोल अंश के / Mole fraction of the solute
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाले तनु विलयन में राउल्ट के नियम का विशेष रूप लागू होता है। / For a solution with non-volatile solute, a special form of Raoult's law applies.
Step 2
Why this answer is correct
वाष्प दाब में सापेक्ष कमी विलेय के मोल अंश के बराबर होती है। / Relative lowering of vapour pressure equals mole fraction of solute.
Step 3
Exam Tip
संख्यात्मक प्रश्नों में पहले मोल निकालकर मोल अंश बनाएं। / In numericals, first calculate moles and then mole fraction.
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यदि अवाष्पशील विलेय की थोड़ी मात्रा शुद्ध द्रव में मिलाई जाए, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव की तुलना में कैसा होगा?
If a small amount of non-volatile solute is added to a pure liquid, how will the vapour pressure of the solution compare with that of the pure liquid?
#non volatile solute
#vapour pressure lowering
#solutions
A कम होगा / It will be lower
B अधिक होगा / It will be higher
C बराबर रहेगा / It will remain equal
D पहले बढ़ेगा फिर शून्य होगा / It will first increase and then become zero
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. कम होगा / It will be lower
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प में नहीं जाता। / A non-volatile solute does not enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
वह विलायक के अणुओं की सतह उपस्थिति घटाता है, इसलिए वाष्प दाब घटता है। / It decreases the surface presence of solvent molecules, so vapour pressure falls.
Step 3
Exam Tip
अवाष्पशील शब्द दिखे तो वाष्प दाब में कमी को प्राथमिक संकेत मानें। / When you see non-volatile solute, think of lowering of vapour pressure.
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यदि किसी वाष्पशील द्रव का शुद्ध वाष्प दाब अधिक है, तो आसवन में वह किस भाग में अधिक पाया जाएगा?
If a volatile liquid has higher pure vapour pressure, in which part will it be found more during distillation?
#distillation
#volatile liquid
#vapour pressure
A वाष्प भाग में / vapour part
B केवल अवशेष में / only residue
C किसी भी भाग में नहीं / in no part
D केवल ठोस भाग में / only solid part
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. वाष्प भाग में / vapour part
Step 1
Concept
अधिक शुद्ध वाष्प दाब वाला द्रव अधिक वाष्पशील होता है। / A liquid with higher pure vapour pressure is more volatile.
Step 2
Why this answer is correct
वह वाष्प अवस्था में अधिक अनुपात में जाता है। / It enters vapour phase in greater proportion.
Step 3
Exam Tip
आसवन में वाष्प अधिक वाष्पशील घटक से समृद्ध होता है। / In distillation, vapour is richer in the more volatile component.
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अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में कौन सा कथन सही है?
Which statement is correct for a solution containing a non-volatile solute?
#non volatile solute
#total vapour pressure
#solvent
A विलेय कुल वाष्प दाब में सीधे योगदान नहीं देता / solute does not directly contribute to total vapour pressure
B विलेय ही पूरा वाष्प दाब देता है / solute gives the entire vapour pressure
C विलायक का वाष्प दाब हमेशा बढ़ता है / solvent vapour pressure always increases
D विलायक का मोल अंश हमेशा एक से अधिक होता है / solvent mole fraction is always more than one
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलेय कुल वाष्प दाब में सीधे योगदान नहीं देता / solute does not directly contribute to total vapour pressure
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प अवस्था में लगभग नहीं जाता। / A non-volatile solute hardly enters vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए कुल वाष्प दाब मुख्यतः विलायक के योगदान से आता है। / Therefore total vapour pressure mainly comes from solvent contribution.
Step 3
Exam Tip
ऐसे प्रश्नों में विलेय का योगदान दाब में नहीं, विलायक के मोल अंश को घटाने में देखें। / In such questions, solute affects pressure by lowering solvent mole fraction.
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किसी आदर्श विलयन में घटक क और ख वाष्पशील हैं। घटक क का द्रव मोल अंश बढ़ता है। यदि क का शुद्ध दाब ख से कम है, तो कुल दाब किस दिशा में जाएगा?
In an ideal solution, components A and B are volatile. Liquid mole fraction of A increases. If pure pressure of A is lower than that of B, in which direction will total pressure move?
#binary solution
#less volatile component
#total pressure
A घटेगा / it will decrease
B बढ़ेगा / it will increase
C शून्य होगा / it will become zero
D संरचना से स्वतंत्र होगा / it will be independent of composition
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. घटेगा / it will decrease
Step 1
Concept
घटक क का शुद्ध वाष्प दाब कम है, इसलिए वह कम वाष्पशील है। / Component A has lower pure vapour pressure, so it is less volatile.
Step 2
Why this answer is correct
कम वाष्पशील घटक का मोल अंश बढ़ने पर अधिक वाष्पशील घटक का अंश घटता है। / Increasing A decreases the fraction of the more volatile component.
Step 3
Exam Tip
इसलिए कुल वाष्प दाब घटने की दिशा में जाएगा। / Therefore total vapour pressure tends to decrease.
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अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है?
Why does the boiling point of a solution increase when a non-volatile solute is added?
#boiling point elevation
#non volatile solute
#vapour pressure
A क्योंकि विलेय बाह्य दाब बढ़ा देता है / because solute increases external pressure
B क्योंकि विलयन का वाष्प दाब घटता है और बाह्य दाब तक पहुँचने के लिए अधिक ताप चाहिए / because solution vapour pressure decreases and higher temperature is needed to reach external pressure
C क्योंकि विलायक का द्रव्यमान शून्य हो जाता है / because mass of solvent becomes zero
D क्योंकि विलयन में कोई वाष्प नहीं बनता / because no vapour forms in solution
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. क्योंकि विलयन का वाष्प दाब घटता है और बाह्य दाब तक पहुँचने के लिए अधिक ताप चाहिए / because solution vapour pressure decreases and higher temperature is needed to reach external pressure
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय विलायक का वाष्प दाब घटाता है। / A non-volatile solute lowers vapour pressure of solvent.
Step 2
Why this answer is correct
उबलने के लिए वाष्प दाब को बाह्य दाब के बराबर होना पड़ता है। / For boiling, vapour pressure must equal external pressure.
Step 3
Exam Tip
दाब बराबर करने के लिए अधिक ताप चाहिए, इसलिए क्वथनांक बढ़ता है। / Higher temperature is needed to reach that pressure, so boiling point increases.
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किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब घटने का सबसे गहरा कारण क्या है?
What is the deeper reason for decrease in vapour pressure when a non-volatile solute is added to a liquid?
#non volatile solute
#escaping tendency
#vapour pressure
A विलेय विलायक के अणुओं का द्रव्यमान बढ़ा देता है / solute increases the mass of solvent molecules
B विलायक के अणुओं की सतह से निकलने की प्रवृत्ति घट जाती है / escaping tendency of solvent molecules from surface decreases
C विलेय बाहरी दाब को समाप्त कर देता है / solute removes external pressure
D विलायक का रासायनिक सूत्र बदल जाता है / chemical formula of solvent changes
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. विलायक के अणुओं की सतह से निकलने की प्रवृत्ति घट जाती है / escaping tendency of solvent molecules from surface decreases
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प अवस्था में नहीं जाता। / A non-volatile solute does not enter vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
उसके कण विलायक अणुओं की वाष्प में जाने की प्रवृत्ति को कम कर देते हैं। / Its particles reduce the escaping tendency of solvent molecules.
Step 3
Exam Tip
इसे रासायनिक बदलाव नहीं, भौतिक वाष्पन प्रवृत्ति में कमी समझें। / Treat it as a physical reduction in vaporisation tendency, not a chemical change.
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यदि विलयन में अवाष्पशील विलेय अधिक मिलाया जाए तो विलायक के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If more non-volatile solute is added to a solution, what happens to the vapour pressure of the solvent?
#non volatile solute
#solvent vapour pressure
#mole fraction
A वह घटेगा / it decreases
B वह बढ़ेगा / it increases
C वह शुद्ध विलायक जैसा हो जाएगा / it becomes same as pure solvent
D वह बाह्य दाब से स्वतंत्र होकर अनंत हो जाएगा / it becomes infinite independent of external pressure
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. वह घटेगा / it decreases
Step 1
Concept
विलेय बढ़ने पर विलायक का मोल अंश घटता है। / Adding more solute decreases solvent mole fraction.
Step 2
Why this answer is correct
अवाष्पशील विलेय वाष्प दाब में योगदान नहीं देता। / A non-volatile solute does not contribute to vapour pressure.
Step 3
Exam Tip
इसलिए विलायक का वाष्प दाब घटता है। / Therefore solvent vapour pressure decreases.
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वाष्प दाब में सापेक्ष कमी का मान किसके बराबर होता है जब विलेय अवाष्पशील हो?
What is relative lowering of vapour pressure equal to when the solute is non-volatile?
#relative lowering
#non volatile solute
#mole fraction
A विलेय के मोल अंश के / mole fraction of solute
B विलायक के मोलर द्रव्यमान के / molar mass of solvent
C पात्र के आयतन के / volume of vessel
D विलयन के रंग के / colour of solution
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलेय के मोल अंश के / mole fraction of solute
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प में योगदान नहीं देता। / A non-volatile solute does not contribute to vapour.
Step 2
Why this answer is correct
राउल्ट के नियम से सापेक्ष कमी विलेय के मोल अंश के बराबर मिलती है। / From Raoult's law, relative lowering equals mole fraction of solute.
Step 3
Exam Tip
इसे अणुसंख्य गुणों का मूल परिणाम मानकर याद करें। / Remember this as a key result of colligative properties.
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अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ता है?
Why does adding a non-volatile solute increase the boiling point of a solution?
#boiling point elevation
#non volatile solute
#vapour pressure
A क्योंकि वाष्प दाब घटता है और बाह्य दाब तक पहुँचने के लिए अधिक ताप चाहिए / because vapour pressure decreases and higher temperature is needed to reach external pressure
B क्योंकि विलेय वाष्प में बदलकर दाब बढ़ा देता है / because solute vaporises and increases pressure
C क्योंकि विलायक का मोलर द्रव्यमान बदल जाता है / because molar mass of solvent changes
D क्योंकि द्रव का रंग बदल जाता है / because liquid colour changes
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. क्योंकि वाष्प दाब घटता है और बाह्य दाब तक पहुँचने के लिए अधिक ताप चाहिए / because vapour pressure decreases and higher temperature is needed to reach external pressure
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय विलायक का वाष्प दाब घटाता है। / A non-volatile solute lowers solvent vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
उबलने के लिए वाष्प दाब को बाह्य दाब के बराबर होना चाहिए। / For boiling, vapour pressure must equal external pressure.
Step 3
Exam Tip
इसलिए अधिक ताप की जरूरत पड़ती है और क्वथनांक बढ़ता है। / Therefore higher temperature is required and boiling point increases.
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यदि विलायक का मोल अंश 0.60 है, तो अवाष्पशील विलेय का मोल अंश कितना होगा?
If the mole fraction of solvent is 0.60, what is the mole fraction of non-volatile solute?
#mole fraction
#binary solution
#non volatile solute
A 0.40
B 0.60
C 1.60
D 0.20
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
द्विघटकीय विलयन में दोनों मोल अंशों का योग 1 होता है। / In a binary solution, the sum of mole fractions is 1.
Step 2
Why this answer is correct
विलेय का मोल अंश (1 - 0.60 = 0.40) है। / Solute mole fraction is (1 - 0.60 = 0.40).
Step 3
Exam Tip
मोल अंश से जुड़े प्रश्नों में पहले योग को 1 मानें। / For mole fraction questions, use the total as 1.
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यदि किसी अवाष्पशील विलेय का मोल अंश बढ़ाया जाए तो विलयन के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव होगा?
If the mole fraction of a non-volatile solute is increased, what happens to the vapour pressure of the solution?
#solute mole fraction
#non volatile solute
#vapour pressure
A वाष्प दाब घटेगा / vapour pressure decreases
B वाष्प दाब बढ़ेगा / vapour pressure increases
C वाष्प दाब शुद्ध विलायक जितना रहेगा / vapour pressure remains equal to pure solvent
D वाष्प दाब का ताप से संबंध समाप्त होगा / relation with temperature disappears
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. वाष्प दाब घटेगा / vapour pressure decreases
Step 1
Concept
विलेय का मोल अंश बढ़ने पर विलायक का मोल अंश घटता है। / Increasing solute mole fraction decreases solvent mole fraction.
Step 2
Why this answer is correct
अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प दाब नहीं देता, इसलिए कुल दाब घटता है। / A non-volatile solute does not contribute vapour pressure, so total pressure decreases.
Step 3
Exam Tip
विलेय बढ़े तो विलायक की वाष्पन प्रवृत्ति कम समझें। / More solute means lower escaping tendency of solvent.
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विलयन में अवाष्पशील विलेय जोड़ने पर विलायक का वाष्प दाब घटता है, इसका सबसे सही सूक्ष्म कारण क्या है?
When a non-volatile solute is added to a solvent, why does the solvent vapour pressure decrease at molecular level?
#non volatile solute
#solvent escaping tendency
#concept
A विलायक अणुओं की सतह से निकलने की प्रवृत्ति घटती है / escaping tendency of solvent molecules from surface decreases
B विलायक का रासायनिक सूत्र बदल जाता है / chemical formula of solvent changes
C विलेय पूरा वाष्प बनकर निकल जाता है / solute completely escapes as vapour
D द्रव का ताप हमेशा शून्य हो जाता है / temperature of liquid always becomes zero
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलायक अणुओं की सतह से निकलने की प्रवृत्ति घटती है / escaping tendency of solvent molecules from surface decreases
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प नहीं बनाता। / A non-volatile solute does not form vapour.
Step 2
Why this answer is correct
वह विलायक अणुओं के लिए सतह और मुक्त स्थान की उपलब्धता घटाता है। / It reduces availability and escaping tendency of solvent molecules at the surface.
Step 3
Exam Tip
वाष्प दाब घटने का कारण रासायनिक बदलाव नहीं, वाष्पन प्रवृत्ति में कमी है। / The decrease is due to reduced escaping tendency, not chemical change.
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एक विलयन में अवाष्पशील विलेय का मोल अंश 0.15 है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 80 किलोपास्कल है। वाष्प दाब में कमी कितनी होगी?
A solution has mole fraction of non-volatile solute 0.15. The pure solvent vapour pressure is 80 kPa. What is the lowering of vapour pressure?
#lowering of vapour pressure
#non volatile solute
#numerical
A 12 किलोपास्कल / 12 kPa
B 68 किलोपास्कल / 68 kPa
C 15 किलोपास्कल / 15 kPa
D 80 किलोपास्कल / 80 kPa
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Correct Answer
A. 12 किलोपास्कल / 12 kPa
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय के लिए सापेक्ष कमी विलेय के मोल अंश के बराबर होती है। / For a non-volatile solute, relative lowering equals solute mole fraction.
Step 2
Why this answer is correct
वास्तविक कमी \(0.15 \times 80 = 12\) किलोपास्कल है। / Actual lowering is \(0.15 \times 80 = 12\) kPa.
Step 3
Exam Tip
सापेक्ष कमी और वास्तविक कमी में अंतर साफ रखें। / Keep relative lowering and actual lowering separate.
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अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में विलायक का मोल अंश 0.88 है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 75 किलोपास्कल है। विलयन का वाष्प दाब कितना होगा?
In a solution containing non-volatile solute, solvent mole fraction is 0.88. Pure solvent vapour pressure is 75 kPa. What is the vapour pressure of solution?
#numerical
#non volatile solute
#solution pressure
A 60 किलोपास्कल / 60 kPa
B 66 किलोपास्कल / 66 kPa
C 75 किलोपास्कल / 75 kPa
D 85.2 किलोपास्कल / 85.2 kPa
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Correct Answer
B. 66 किलोपास्कल / 66 kPa
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय होने पर विलयन का दाब विलायक के योगदान से मिलता है। / With non-volatile solute, solution pressure comes from solvent contribution.
Step 2
Why this answer is correct
75 का 0.88 भाग 66 है। / \(75 \times 0.88 = 66\) kPa.
Step 3
Exam Tip
गुणन करते समय मोल अंश को दशमलव रूप में ही रखें। / Use mole fraction in decimal form while multiplying.
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किस कारण से वाष्प अवस्था अधिक वाष्पशील घटक में अधिक समृद्ध हो जाती है?
Why is the vapour phase richer in the more volatile component?
#vapour phase
#volatile component
#distillation
A क्योंकि उसका आंशिक वाष्प दाब अधिक योगदान देता है / because its partial vapour pressure contributes more
B क्योंकि वह भारी होता है / because it is heavier
C क्योंकि वह द्रव में घुलता नहीं / because it does not dissolve
D क्योंकि उसका रंग गहरा होता है / because its colour is darker
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. क्योंकि उसका आंशिक वाष्प दाब अधिक योगदान देता है / because its partial vapour pressure contributes more
Step 1
Concept
अधिक वाष्पशील घटक का शुद्ध वाष्प दाब अधिक होता है। / The more volatile component has higher pure vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए समान परिस्थितियों में वह वाष्प में अधिक अनुपात देता है। / Under similar conditions it contributes more to vapour.
Step 3
Exam Tip
आसवन के प्रश्नों में वाष्प को अधिक वाष्पशील घटक से समृद्ध मानें। / In distillation questions, vapour is richer in the more volatile component.
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कौन सा कथन अवाष्पशील विलेय के प्रभाव को सबसे सही बताता है?
Which statement best describes the effect of a non-volatile solute?
#non volatile solute
#solvent
#vapour pressure
A वह विलायक के वाष्प दाब को घटाता है / it lowers the solvent vapour pressure
B वह विलायक के वाष्प दाब को हमेशा बढ़ाता है / it always increases solvent vapour pressure
C वह विलायक को वाष्पशील बना देता है / it makes solvent volatile
D वह वाष्प दाब को बाह्य दाब से स्वतंत्र कर देता है / it makes vapour pressure independent of external pressure
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. वह विलायक के वाष्प दाब को घटाता है / it lowers the solvent vapour pressure
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प में नहीं जाता। / A non-volatile solute does not enter vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
यह विलायक अणुओं की वाष्प में जाने की प्रवृत्ति को घटाता है। / It reduces the escaping tendency of solvent molecules.
Step 3
Exam Tip
वाष्प दाब में कमी से जुड़े सभी गुण इसी आधार पर समझें। / Many colligative properties are understood from this lowering.
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यदि किसी आदर्श द्विघटकीय विलयन में अधिक वाष्पशील घटक का मोल अंश बढ़ता है तो कुल वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the mole fraction of the more volatile component increases in an ideal binary solution, what happens to total vapour pressure?
#volatile liquid
#total vapour pressure
#ideal binary solution
A कुल वाष्प दाब बढ़ेगा / total vapour pressure increases
B कुल वाष्प दाब घटेगा / total vapour pressure decreases
C कुल वाष्प दाब शून्य होगा / total vapour pressure becomes zero
D कुल वाष्प दाब स्वतंत्र रहेगा / total vapour pressure remains independent
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. कुल वाष्प दाब बढ़ेगा / total vapour pressure increases
Step 1
Concept
अधिक वाष्पशील घटक का शुद्ध वाष्प दाब अधिक होता है। / The more volatile component has higher pure vapour pressure.
Step 2
Why this answer is correct
उसका मोल अंश बढ़ने पर उसके योगदान में वृद्धि होती है। / Increasing its mole fraction increases its contribution to total vapour pressure.
Step 3
Exam Tip
अधिक वाष्पशील घटक बढ़े तो कुल वाष्प दाब बढ़ने की दिशा में जाएगा। / More volatile component in greater amount pushes total pressure upward.
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यदि अवाष्पशील विलेय का मोल अंश 0.20 है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 किलोपास्कल है तो वाष्प दाब में सापेक्ष कमी कितनी होगी?
If the mole fraction of a non-volatile solute is 0.20 and the vapour pressure of pure solvent is 100 kPa, what is the relative lowering of vapour pressure?
#relative lowering
#non volatile solute
#numerical
A 0.10
B 0.20
C 0.80
D 20 किलोपास्कल / 20 kPa
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Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय के लिए सापेक्ष कमी विलेय के मोल अंश के बराबर होती है। / For a non-volatile solute, relative lowering of vapour pressure equals mole fraction of solute.
Step 2
Why this answer is correct
मोल अंश 0.20 है, इसलिए सापेक्ष कमी 0.20 होगी। / The solute mole fraction is 0.20.
Step 3
Exam Tip
सापेक्ष कमी की कोई दाब इकाई नहीं होती। / Relative lowering has no pressure unit.
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यदि किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब क्यों घटता है?
Why does the vapour pressure of a solution decrease when a non-volatile solute is added to a liquid?
#solutions
#non volatile solute
#lowering of vapour pressure
A द्रव अणुओं की संख्या सतह पर घटती है / fewer solvent molecules are present at surface
B विलेय अपने वाष्प बनाता है / solute forms its own vapour
C तापमान अपने आप घट जाता है / temperature automatically falls
D पात्र का आयतन बढ़ जाता है / volume of vessel increases
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. द्रव अणुओं की संख्या सतह पर घटती है / fewer solvent molecules are present at surface
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प नहीं बनाता। / A non-volatile solute does not contribute vapour.
Step 2
Why this answer is correct
उसके कण सतह पर विलायक अणुओं का स्थान घेरते हैं, इसलिए कम विलायक अणु वाष्प में जाते हैं। / Its particles occupy some surface positions, so fewer solvent molecules escape into vapour.
Step 3
Exam Tip
ऐसे प्रश्नों में सतह पर विलायक अणुओं की कमी को मुख्य कारण मानें। / For such questions focus on the reduced escaping tendency of solvent molecules.
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अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ता है?
Why does the boiling point of a solution increase when a non-volatile solute is added?
#boiling point elevation
#non volatile solute
#vapour pressure
A क्योंकि वाष्प दाब घटता है और बाहरी दाब तक पहुँचने के लिए अधिक ताप चाहिए / Because vapour pressure decreases and higher temperature is needed to reach external pressure
B क्योंकि विलेय स्वयं जल्दी उबलता है / Because the solute itself boils quickly
C क्योंकि विलायक का द्रव्यमान शून्य हो जाता है / Because the mass of solvent becomes zero
D क्योंकि वाष्प दाब अनंत हो जाता है / Because vapour pressure becomes infinite
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. क्योंकि वाष्प दाब घटता है और बाहरी दाब तक पहुँचने के लिए अधिक ताप चाहिए / Because vapour pressure decreases and higher temperature is needed to reach external pressure
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय विलायक का वाष्प दाब घटाता है। / A non-volatile solute lowers the vapour pressure of the solvent.
Step 2
Why this answer is correct
उबलने के लिए वाष्प दाब को बाहरी दाब के बराबर होना होता है। / For boiling, vapour pressure must become equal to external pressure.
Step 3
Exam Tip
घटे हुए वाष्प दाब को बराबरी तक पहुँचाने के लिए अधिक ताप चाहिए, इसलिए क्वथनांक बढ़ता है। / More temperature is required to reach that value, so boiling point increases.
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किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में विलायक का मोल अंश (0.85) है। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब (200) किलोपास्कल है, तो विलयन का वाष्प दाब कितना होगा?
In a solution containing a non-volatile solute, the mole fraction of solvent is (0.85). If the vapour pressure of pure solvent is (200) kilopascal, what is the vapour pressure of the solution?
#non volatile solute
#Raoults law
#numerical
A (170) किलोपास्कल / (170) kilopascal
B (200) किलोपास्कल / (200) kilopascal
C (30) किलोपास्कल / (30) kilopascal
D (235) किलोपास्कल / (235) kilopascal
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. (170) किलोपास्कल / (170) kilopascal
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय होने पर वाष्प दाब विलायक के कारण माना जाएगा। / With a non-volatile solute, vapour pressure is due to the solvent.
Step 2
Why this answer is correct
राउल्ट नियम लगाएँ: \(0.85 \times 200 = 170\) किलोपास्कल। / Apply Raoult's law: \(0.85 \times 200 = 170\) kilopascal.
Step 3
Exam Tip
उत्तर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होना चाहिए। / The answer should be lower than the vapour pressure of the pure solvent.
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यदि अवाष्पशील विलेय की मात्रा बढ़ाई जाए, तो विलायक के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the amount of non-volatile solute is increased, what will be the effect on the vapour pressure of the solvent?
#non volatile solute
#mole fraction
#lowering vapour pressure
A वाष्प दाब और घटेगा / Vapour pressure will decrease further
B वाष्प दाब बढ़ेगा / Vapour pressure will increase
C वाष्प दाब शुद्ध विलायक जैसा हो जाएगा / Vapour pressure will become equal to pure solvent
D वाष्प दाब पर कोई प्रभाव नहीं होगा / There will be no effect on vapour pressure
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. वाष्प दाब और घटेगा / Vapour pressure will decrease further
Step 1
Concept
अधिक विलेय मिलाने पर विलायक का मोल अंश और कम होता है। / Adding more solute further decreases the mole fraction of solvent.
Step 2
Why this answer is correct
कम विलायक अणु वाष्प अवस्था में जा पाते हैं, इसलिए वाष्प दाब और घटता है। / Fewer solvent molecules enter vapour phase, so vapour pressure decreases further.
Step 3
Exam Tip
अवाष्पशील विलेय की मात्रा बढ़े तो वाष्प दाब में कमी बढ़ती है। / More non-volatile solute means greater lowering of vapour pressure.
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यदि किसी विलयन में विलेय अवाष्पशील है, तो कुल वाष्प दाब मुख्यतः किससे आता है?
If the solute in a solution is non-volatile, from where does the total vapour pressure mainly come?
#non volatile solute
#total vapour pressure
#solvent
A केवल वाष्पशील विलायक से / Only from the volatile solvent
B केवल अवाष्पशील विलेय से / Only from the non-volatile solute
C पात्र की दीवारों से / From the walls of the container
D विलयन के रंग से / From the colour of the solution
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Correct Answer
A. केवल वाष्पशील विलायक से / Only from the volatile solvent
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय वाष्प अवस्था में नहीं जाता। / A non-volatile solute does not enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
वाष्प दाब वही घटक देता है जो वाष्प बन सकता है। / Vapour pressure is contributed by the component that can form vapour.
Step 3
Exam Tip
इसलिए ऐसे विलयन में वाष्प दाब मुख्यतः वाष्पशील विलायक से आता है। / Therefore, in such a solution, vapour pressure mainly comes from the volatile solvent.
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यदि दोनों घटक वाष्पशील हैं, तो कुल वाष्प दाब के बारे में कौन-सा कथन सही है?
If both components are volatile, which statement about total vapour pressure is correct?
#solutions
#volatile-components
#partial-pressure
#total-vapour-pressure
A दोनों घटक आंशिक दाब दे सकते हैं / Both components can give partial pressures
B केवल विलायक ही दाब देगा / Only solvent will give pressure
C कुल वाष्प दाब हमेशा शून्य होगा / Total vapour pressure will always be zero
D विलेय कभी वाष्प नहीं बनेगा / Solute will never form vapour
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. दोनों घटक आंशिक दाब दे सकते हैं / Both components can give partial pressures
Step 1
Concept
वाष्पशील घटक वाष्प अवस्था में जा सकते हैं। / Volatile components can enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए दोनों घटक वाष्प में अपना-अपना आंशिक दाब दे सकते हैं। / Therefore, both components can contribute their own partial pressures.
Step 3
Exam Tip
वाष्पशील और अवाष्पशील घटकों में अंतर स्पष्ट रखें। / Keep the difference between volatile and non-volatile components clear.
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यदि किसी विलयन में दोनों घटक वाष्पशील हैं, तो कौन-सा कथन अधिक सही है?
If both components in a solution are volatile, which statement is more correct?
#solutions
#volatile-components
#total-vapour-pressure
#partial-pressure
A दोनों घटक वाष्प में योगदान दे सकते हैं / Both components can contribute to vapour
B केवल विलायक ही वाष्प में योगदान देगा / Only solvent will contribute to vapour
C केवल पात्र वाष्प में योगदान देगा / Only container will contribute to vapour
D कुल वाष्प दाब हमेशा शून्य होगा / Total vapour pressure will always be zero
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. दोनों घटक वाष्प में योगदान दे सकते हैं / Both components can contribute to vapour
Step 1
Concept
वाष्पशील घटक वाष्प अवस्था में जा सकते हैं। / Volatile components can enter vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए दोनों घटक अपने आंशिक वाष्प दाब देते हैं। / Therefore, both components give their partial vapour pressures.
Step 3
Exam Tip
वाष्पशील और अवाष्पशील घटक की भूमिका अलग-अलग समझें। / Understand the roles of volatile and non-volatile components separately.
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यदि विलयन में विलेय भी वाष्पशील हो, तो कुल वाष्प दाब में कौन योगदान दे सकता है?
If the solute is also volatile, who can contribute to total vapour pressure?
#solutions
#volatile-solute
#total-vapour-pressure
#partial-pressure
A विलायक और विलेय दोनों / Both solvent and solute
B केवल पात्र / Only container
C केवल रंग / Only colour
D कोई भी नहीं / None of them
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Correct Answer
A. विलायक और विलेय दोनों / Both solvent and solute
Step 1
Concept
वाष्पशील विलेय भी वाष्प अवस्था में जा सकता है। / A volatile solute can also enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए कुल वाष्प दाब में विलायक और विलेय दोनों का योगदान हो सकता है। / Therefore, both solvent and solute may contribute to total vapour pressure.
Step 3
Exam Tip
वाष्पशील और अवाष्पशील विलेय का अंतर स्पष्ट रखें। / Keep the difference between volatile and non-volatile solute clear.
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शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का मोल अंश क्या होता है?
When a non-volatile solute is added to a pure solvent, what happens to the mole fraction of solvent?
#mole fraction
#non volatile solute
#vapour pressure
A घटता है / It decreases
B बढ़कर (2) हो जाता है / It becomes (2)
C सदैव (1) रहता है / It always remains (1)
D ऋणात्मक हो जाता है / It becomes negative
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Correct Answer
A. घटता है / It decreases
Step 1
Concept
शुद्ध विलायक में विलायक का मोल अंश (1) होता है। / In a pure solvent, mole fraction of solvent is (1).
Step 2
Why this answer is correct
विलेय मिलाने पर कुल मोल बढ़ते हैं और विलायक का अनुपात घटता है। / Adding solute increases total moles and reduces the solvent fraction.
Step 3
Exam Tip
विलायक का मोल अंश घटने से वाष्प दाब भी घटता है। / As solvent mole fraction decreases, vapour pressure decreases.
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विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब क्या होता है?
What happens to the vapour pressure of a solvent when a non-volatile solute is added?
#non volatile solute
#lowering vapour pressure
#solutions
A घट जाता है / It decreases
B बढ़ जाता है / It increases
C दोगुना हो जाता है / It becomes double
D सदैव शून्य हो जाता है / It always becomes zero
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Correct Answer
A. घट जाता है / It decreases
Step 1
Concept
अवाष्पशील विलेय स्वयं वाष्प नहीं बनाता। / A non-volatile solute does not form vapour itself.
Step 2
Why this answer is correct
यह सतह पर विलायक अणुओं की संख्या घटाता है, इसलिए कम विलायक अणु वाष्प में जाते हैं। / It reduces the number of solvent molecules at the surface, so fewer molecules escape.
Step 3
Exam Tip
अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब घटता है। / Addition of non-volatile solute lowers vapour pressure.
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यदि विलयन में विलेय वाष्पशील हो, तो कुल वाष्प दाब में क्या शामिल हो सकता है?
If the solute in a solution is volatile, what can be included in total vapour pressure?
#solutions
#volatile-solute
#total-vapour-pressure
#partial-pressure
A विलायक और विलेय दोनों का योगदान / Contributions of both solvent and solute
B केवल पात्र का रंग / Only colour of container
C केवल विलायक का द्रव्यमान / Only mass of solvent
D कोई भी कण नहीं / No particles at all
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलायक और विलेय दोनों का योगदान / Contributions of both solvent and solute
Step 1
Concept
वाष्पशील विलेय भी वाष्प अवस्था में जा सकता है। / A volatile solute can also enter the vapour phase.
Step 2
Why this answer is correct
इसलिए कुल वाष्प दाब में विलायक और विलेय दोनों का आंशिक योगदान हो सकता है। / So total vapour pressure may include partial contributions from both solvent and solute.
Step 3
Exam Tip
वाष्पशील और अवाष्पशील विलेय में अंतर साफ रखें। / Clearly separate volatile and non-volatile solutes.
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एक प्रयोग में पानी की गहराई का दाब पर प्रभाव जाँचा जाता है। अलग गहराइयों पर अलग घनत्व वाले तरल उपयोग किए गए। इससे कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है?
An experiment tests the effect of water depth on pressure. Liquids of different densities are used at different depths. What difficulty does this create?
#variables
#pressure
#density
#confounding variable
A दाब मापा नहीं जा सकता / Pressure cannot be measured
B गहराई और घनत्व के प्रभाव अलग नहीं किए जा सकते / Effects of depth and density cannot be separated
C घनत्व हमेशा आश्रित चर है / Density is always a dependent variable
D गहराई नियंत्रित चर बन जाती है / Depth becomes a controlled variable
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. गहराई और घनत्व के प्रभाव अलग नहीं किए जा सकते / Effects of depth and density cannot be separated
Explanation
Simple Explanation
दाब गहराई और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है इसलिए दोनों को साथ बदलना भ्रम पैदा करता है। तरल का घनत्व समान रखना चाहिए। / Pressure depends on both depth and density so changing both creates confusion. Liquid density should be kept constant.
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विभिन्न द्रवों में समान वस्तु के डूबने का समय जांचते समय कौन सा कारक नियंत्रित रखना चाहिए?
While testing the sinking time of the same object in different liquids, which factor should be controlled?
#science
#controlled-variable
#liquid
#sinking
A द्रव का प्रकार / Type of liquid
B डूबने का समय / Sinking time
C वस्तु का आकार / Size of object
D द्रव का घनत्व / Density of liquid
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
C. वस्तु का आकार / Size of object
Explanation
Simple Explanation
वस्तु का आकार समान रखना चाहिए ताकि केवल द्रव के प्रकार का प्रभाव जांचा जाए। यह एक नियंत्रित चर है। / The size of the object should remain the same so that only liquid type is tested. It is a controlled variable.
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भूकंप की कौन सी तरंग द्रव माध्यम से नहीं गुजरती?
Which earthquake wave does not pass through liquids?
#s waves
#liquid outer core
#seismic evidence
A पी तरंग / P wave
B सतही तरंग / Surface wave
C समुद्री तरंग / Sea wave
D एस तरंग / S wave
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
D. एस तरंग / S wave
Explanation
Simple Explanation
S तरंगें द्रव माध्यम से नहीं गुजरतीं। परीक्षा में बाह्य क्रोड की द्रव अवस्था का प्रमाण इससे जोड़ें। / S waves do not pass through liquids. Exam tip: use this as evidence for the liquid outer core.
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एस तरंगों का द्रव में न चलना किस भौतिक गुण की कमी से जुड़ा है?
The inability of S waves to travel in liquids is linked with absence of which physical property?
#s waves
#shear rigidity
#liquid outer core
A कतरनी कठोरता / Shear rigidity
B तापमान / Temperature
C रंग / Colour
D लवणता / Salinity
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. कतरनी कठोरता / Shear rigidity
Explanation
Simple Explanation
एस तरंगें कतरनी विकृति पर आधारित होती हैं और द्रव कतरनी कठोरता नहीं रखता। परीक्षा में इस कारण को सीधे बाह्य क्रोड से जोड़ें। / S waves are based on shear deformation and liquids lack shear rigidity. Exam tip: directly link this reason with the outer core.
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पी तरंगें द्रव में गुजर सकती हैं क्योंकि वे किस प्रकार की तरंग हैं?
P waves can pass through liquids because they are what type of waves?
#p waves
#compressional wave
#liquid medium
A कतरनी तरंगें / Shear waves
B संपीड़न तरंगें / Compressional waves
C सिर्फ सतही तरंगें / Surface only waves
D विद्युत तरंगें / Electric waves
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Correct Answer
B. संपीड़न तरंगें / Compressional waves
Explanation
Simple Explanation
द्रव में संपीड़न संभव है इसलिए पी तरंगें गुजर सकती हैं। परीक्षा में पी को अनुदैर्ध्य और संपीड़न तरंग याद रखें। / Compression is possible in liquids so P waves can pass. Exam tip: remember P as longitudinal and compressional.
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किस कारण पी तरंगें गैस द्रव और ठोस तीनों से गुजर सकती हैं?
Why can P waves pass through gases liquids and solids?
#p waves
#compression
#medium
#hard geography
A वे आयतन संपीड़न और प्रसार पर आधारित होती हैं / They are based on volume compression and expansion
B वे कतरनी कठोरता पर ही निर्भर हैं / They depend only on shear rigidity
C वे केवल सतह पर फिसलती हैं / They only slide on surface
D वे विद्युत धारा हैं / They are electric current
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. वे आयतन संपीड़न और प्रसार पर आधारित होती हैं / They are based on volume compression and expansion
Explanation
Simple Explanation
पी तरंगें संपीड़न तरंगें हैं और द्रव तथा गैस में भी संपीड़न संभव है। परीक्षा में पी तरंग को सबसे सार्वभौमिक माध्यम वाली तरंग मानें। / P waves are compressional and compression is possible in liquids and gases too. Exam tip: remember P waves as the most medium friendly seismic waves.
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किस तरंग का वेग ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में संभव है लेकिन गैस में भी दबाव तरंग की तरह चल सकती है?
Which seismic wave can travel through both solids and liquids and also behaves like a pressure wave?
#p wave
#compressional wave
#seismic propagation
A पी तरंग / P-wave
B एस तरंग / S-wave
C लव तरंग / Love wave
D रेली तरंग / Rayleigh wave
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. पी तरंग / P-wave
Explanation
Simple Explanation
पी तरंग संपीडन तरंग है इसलिए ठोस और द्रव में चल सकती है। परीक्षा में पी को सबसे व्यापक माध्यमों में चलने वाली तरंग मानें। / P-wave is a compressional wave, so it can travel through solids and liquids. In exams treat P-wave as the wave that travels through the widest media.
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एस तरंगों का द्रव माध्यम में न चल पाना किस भौतिक गुण से संबंधित है?
The inability of S-waves to travel through liquids is related to which physical property?
#s wave
#liquid outer core
#shear rigidity
A द्रव में कतरनी कठोरता का अभाव / Absence of shear rigidity in liquids
B द्रव में तापमान का शून्य होना / Zero temperature in liquids
C द्रव में गुरुत्व का न होना / Absence of gravity in liquids
D द्रव में घनत्व का हमेशा शून्य होना / Always zero density in liquids
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. द्रव में कतरनी कठोरता का अभाव / Absence of shear rigidity in liquids
Explanation
Simple Explanation
एस तरंग को कतरनी कठोरता चाहिए जो द्रव में नहीं होती। परीक्षा में कतरनी शब्द को एस तरंग से जोड़ें। / S-waves need shear rigidity, which liquids lack. In exams link shear with S-waves.
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एस तरंगों का द्रव में न चल पाना किस भौतिक गुण से जुड़ा है?
The inability of S waves to travel through liquids is linked with which physical property?
#s-wave
#shear-rigidity
#liquid
A द्रव में कतरनी कठोरता का अभाव / Absence of shear rigidity in liquids
B द्रव में रंग का अभाव / Absence of colour in liquids
C द्रव में तापमान का अभाव / Absence of temperature in liquids
D द्रव में गुरुत्व का अभाव / Absence of gravity in liquids
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. द्रव में कतरनी कठोरता का अभाव / Absence of shear rigidity in liquids
Explanation
Simple Explanation
एस तरंगें कतरनी तरंगें हैं और द्रव कतरनी को सहन नहीं कर सकता। इसलिए एस तरंगें द्रव में नहीं चलतीं। / S waves are shear waves and liquids cannot support shear rigidity. Therefore S waves do not travel through liquids.
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भूकंपीय तरंगों में कौन-सी तरंग सबसे तेज चलती है और ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है?
Which seismic wave travels the fastest and can pass through solids, liquids and gases?
#geography
#class11
#earthquake
#waves
#pwave
A एल तरंग / L wave
B एस तरंग / S wave
C पी तरंग / P wave
D सतही तरंग / Surface wave
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
C. पी तरंग / P wave
Explanation
Simple Explanation
पी तरंग सबसे तेज भूकंपीय तरंग होती है और तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। परीक्षा में पी तरंग को प्राथमिक तरंग के रूप में याद रखें। / P wave is the fastest seismic wave and can travel through all three media. For exams, remember it as the primary wave.
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द्रवों की संपीड्यता गैसों से कम क्यों होती है?
Why are liquids less compressible than gases?
#chemistry
#nature-of-matter
#class-11
A द्रव कण अधिक पास होते हैं / Liquid particles are closer
B द्रव में कण नहीं होते / Liquids have no particles
C द्रव हमेशा क्रिस्टल होते हैं / Liquids are always crystals
D द्रव का द्रव्यमान नहीं होता / Liquids have no mass
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. द्रव कण अधिक पास होते हैं / Liquid particles are closer
Explanation
Simple Explanation
द्रव में रिक्त स्थान गैसों से कम होता है। परीक्षा में संपीड्यता को रिक्त स्थान से जोड़ें। / Liquids have less empty space than gases. Exam tip: connect compressibility with empty space.
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द्रवों में विसरण गैसों से धीमा क्यों होता है?
Why is diffusion in liquids slower than in gases?
#chemistry
#nature-of-matter
#class-11
A द्रव कण गैस कणों से अधिक पास होते हैं / Liquid particles are closer than gas particles
B द्रव में कण नहीं होते / Liquids have no particles
C द्रव हमेशा ठोस हैं / Liquids are always solids
D द्रव केवल धातु हैं / Liquids are only metals
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. द्रव कण गैस कणों से अधिक पास होते हैं / Liquid particles are closer than gas particles
Explanation
Simple Explanation
द्रव में कणों की स्वतंत्रता गैस से कम होती है। परीक्षा में कण दूरी और गति दोनों देखें। / Liquid particles have less freedom than gas particles. Exam tip: check both particle distance and motion.
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दो द्रवों को उनके क्वथनांक के अंतर से अलग करने की विधि क्या है?
Which method separates two liquids by difference in boiling points?
#chemistry
#nature-of-matter
#class-11
A छानना / Filtration
B आसवन / Distillation
C चुंबकीय विधि / Magnetic method
D छँटाई / Sorting
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. आसवन / Distillation
Explanation
Simple Explanation
आसवन क्वथनांक के अंतर पर आधारित होता है। परीक्षा में द्रवों के पृथक्करण में क्वथनांक देखें। / Distillation is based on difference in boiling points. Exam tip: check boiling points for liquid separation.
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यदि रोगी गाढ़े तरल से कम पी रहा है तो सबसे सही मूल्यांकन क्या है?
If a patient is drinking less with thickened liquids, what is the most correct evaluation?
#clinical nutrition
#hydration
#thickened fluids
A केवल गाढ़ापन नहीं बल्कि कुल तरल सेवन और निर्जलीकरण जोखिम देखें / Assess not only thickness but total fluid intake and dehydration risk
B पेय को हमेशा और गाढ़ा करें / Always make the drink thicker
C तरल पूरी तरह बंद कर दें / Stop fluids completely
D रोगी की प्रतिक्रिया को महत्व न दें / Ignore patient response
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. केवल गाढ़ापन नहीं बल्कि कुल तरल सेवन और निर्जलीकरण जोखिम देखें / Assess not only thickness but total fluid intake and dehydration risk
Explanation
Simple Explanation
सुरक्षा के साथ पर्याप्त तरल सेवन भी जरूरी है। परीक्षा में गाढ़े तरल की निगरानी में सेवन मात्रा शामिल करें। / Adequate fluid intake is important along with safety. In exams include intake amount while monitoring thickened liquids.
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यदि रोगी पतले तरल के बाद बार-बार गला साफ करता है तो पोषण विशेषज्ञ की प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?
If a patient repeatedly clears the throat after thin liquids, what should be the nutritionist's first response?
#clinical nutrition
#swallowing assessment
#aspiration risk
A लक्षण को अनदेखा कर सामान्य पानी देना / Ignore the sign and give normal water
B केवल मसाले बढ़ाना / Only increase spices
C निगलने की सुरक्षा का आकलन कर स्थिरता समायोजित करना / Assess swallowing safety and adjust consistency
D भोजन को और कठोर बनाना / Make food harder
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
C. निगलने की सुरक्षा का आकलन कर स्थिरता समायोजित करना / Assess swallowing safety and adjust consistency
Explanation
Simple Explanation
गला साफ करना आकांक्षा या निगलने की समस्या का संकेत हो सकता है। परीक्षा में लक्षण देखकर स्थिरता बदलने का सिद्धांत याद रखें। / Throat clearing may indicate aspiration or swallowing difficulty. In exams remember modifying consistency based on signs.
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गाढ़े तरल की स्वीकार्यता कम होने से कौन सी समस्या हो सकती है?
What problem may occur if acceptability of thickened liquids is low?
#thickened liquid
#hydration
#acceptability
A रोगी तरल कम ले सकता है / Patient may take less fluid
B निगलने की जरूरत समाप्त हो जाती है / Need for swallowing ends
C भोजन हमेशा ठोस हो जाता है / Food always becomes solid
D प्रोटीन अपने आप बढ़ता है / Protein increases automatically
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. रोगी तरल कम ले सकता है / Patient may take less fluid
Explanation
Simple Explanation
गाढ़े तरल पसंद न आने पर जल पूर्ति घट सकती है। परीक्षा में स्वाद और जल सेवन दोनों देखें। / If thickened liquids are disliked hydration may decrease. In exams consider both taste and fluid intake.
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यदि रोगी गाढ़ा तरल तो पी रहा है लेकिन कुल तरल सेवन कम हो गया है तो सबसे उचित कदम क्या है?
If a patient is drinking thickened liquids but total fluid intake has decreased what is the most appropriate step?
#thickened-liquid
#fluid-intake
#consistency-monitoring
A तरल सेवन और गाढ़ेपन की सहनशीलता की समीक्षा करना / Review fluid intake and tolerance of thickness
B सभी तरल तुरंत बंद करना / Stop all fluids immediately
C भोजन को और अधिक कठोर करना / Make food much harder
D रोगी को केवल सूखा भोजन देना / Give only dry food to patient
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. तरल सेवन और गाढ़ेपन की सहनशीलता की समीक्षा करना / Review fluid intake and tolerance of thickness
Explanation
Simple Explanation
गाढ़े तरल से कुछ रोगियों में सेवन कम हो सकता है। परीक्षा में स्थिरता के साथ जल संतुलन की निगरानी याद रखें। / Thickened liquids may reduce intake in some patients. In exams remember monitoring fluid balance along with consistency.
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यदि रोगी को सामान्य तरल से परेशानी नहीं है तो गाढ़ा तरल स्वतः क्यों नहीं देना चाहिए?
If a patient has no problem with normal liquids why should thickened liquid not be given automatically?
#thickened-liquid
#unnecessary-restriction
#patient-need
A अनावश्यक गाढ़ापन सेवन कम कर सकता है / Unnecessary thickening may reduce intake
B गाढ़ा तरल हर रोगी के लिए अनिवार्य है / Thickened liquid is compulsory for every patient
C पतला तरल हमेशा हानिकारक है / Thin liquid is always harmful
D सामान्य तरल में पोषण नहीं होता / Normal liquid has no nutrition
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. अनावश्यक गाढ़ापन सेवन कम कर सकता है / Unnecessary thickening may reduce intake
Explanation
Simple Explanation
गाढ़ा तरल जरूरत के अनुसार दिया जाता है। परीक्षा में बिना कारण संशोधन से बचें। / Thickened liquid is given according to need. In exams avoid unnecessary modification.
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यदि रोगी को गाढ़ा तरल दिया गया है तो तरल संतुलन क्यों देखना चाहिए?
If a patient is given thickened liquids why should fluid balance be checked?
#thickened-liquid
#fluid-balance
#intake-monitoring
A गाढ़े तरल का सेवन कम हो सकता है / Intake of thickened liquid may reduce
B गाढ़े तरल में जल नहीं होता / Thickened liquids have no water
C जल संतुलन का स्वास्थ्य से संबंध नहीं / Fluid balance has no relation with health
D गाढ़ा तरल हमेशा अधिक पिया जाता है / Thickened liquid is always consumed more
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. गाढ़े तरल का सेवन कम हो सकता है / Intake of thickened liquid may reduce
Explanation
Simple Explanation
कुछ रोगी गाढ़े तरल कम पी सकते हैं। परीक्षा में गाढ़े तरल के साथ जल सेवन निगरानी याद रखें। / Some patients may drink less thickened liquid. In exams remember monitoring fluid intake with thickened liquids.
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डिस्फेजिया में गाढ़े तरल का उपयोग किसलिए किया जाता है?
Why are thickened liquids used in dysphagia?
#dysphagia
#thickened liquid
#aspiration prevention
A भोजन को महंगा बनाने के लिए / To make food expensive
B नमक बढ़ाने के लिए / To increase salt
C निगलने को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए / To make swallowing safer
D सभी पोषक हटाने के लिए / To remove all nutrients
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
C. निगलने को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए / To make swallowing safer
Explanation
Simple Explanation
गाढ़ा तरल कुछ रोगियों में निगलने पर बेहतर नियंत्रण दे सकता है। परीक्षा में आकांक्षा से बचाव याद रखें। / Thickened liquid can give better control during swallowing in some patients. For exams remember prevention of aspiration.
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गाढ़े और पतले तरल में मुख्य अंतर क्या है?
What is the main difference between thick and thin liquids?
#thick liquid
#thin liquid
#swallowing control
A बहने की गति और नियंत्रण / Flow speed and control
B भोजन का रंग / Food colour
C थाली की कीमत / Plate price
D दवा का नाम / Medicine name
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. बहने की गति और नियंत्रण / Flow speed and control
Explanation
Simple Explanation
गाढ़ा तरल धीरे बह सकता है और कुछ रोगियों में नियंत्रण आसान कर सकता है। परीक्षा में निगलने से संबंध याद रखें। / Thick liquid may flow slowly and help control in some patients. For exams remember relation with swallowing.
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गाढ़े तरल को स्वादिष्ट बनाना क्यों जरूरी है?
Why is making thickened liquids palatable important?
#thickened liquid
#palatability
#hydration
A ताकि रोगी पर्याप्त मात्रा ले सके / So the patient can take adequate amount
B ताकि तरल हमेशा ठोस हो जाए / So liquid always becomes solid
C ताकि पोषण हट जाए / So nutrition is removed
D ताकि दवा बदल जाए / So medicine changes
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Correct Answer
A. ताकि रोगी पर्याप्त मात्रा ले सके / So the patient can take adequate amount
Explanation
Simple Explanation
स्वाद खराब होने पर रोगी तरल कम ले सकता है। परीक्षा में स्वीकार्यता और जल पूर्ति याद रखें। / If taste is poor the patient may take less liquid. In exams remember acceptability and hydration.
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डिस्फेजिया में पतले तरल से क्या जोखिम हो सकता है?
What risk can occur from thin liquids in dysphagia?
#thin liquid
#dysphagia
#aspiration
A भोजन अधिक महंगा हो जाना / Food becoming more expensive
B प्रोटीन बढ़ जाना / Protein increasing
C तरल श्वासनली में जा सकता है / Liquid may enter the airway
D भोजन का रंग बदलना / Food colour changing
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
C. तरल श्वासनली में जा सकता है / Liquid may enter the airway
Explanation
Simple Explanation
डिस्फेजिया में पतला तरल कुछ रोगियों के लिए असुरक्षित हो सकता है। परीक्षा में आकांक्षा जोखिम याद रखें। / Thin liquid can be unsafe for some patients with dysphagia. For exams remember aspiration risk.
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गाढ़े तरल बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?
What should be considered while preparing thickened liquids?
#thickened liquid
#patient need
#swallowing safety
A गाढ़ाई रोगी की जरूरत के अनुसार हो / Thickness should match patient's need
B तरल हमेशा बहुत पतला हो / Liquid should always be very thin
C नमक अधिक हो / Salt should be high
D भोजन सूखा हो / Food should be dry
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. गाढ़ाई रोगी की जरूरत के अनुसार हो / Thickness should match patient's need
Explanation
Simple Explanation
गाढ़े तरल की सही स्थिरता निगलने की सुरक्षा में मदद करती है। परीक्षा में व्यक्तिगत निर्देश याद रखें। / Correct consistency of thickened liquids helps swallowing safety. For exams remember individualized instructions.
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