किसी कार्बनिक अम्ल का सामान्य मोलर द्रव्यमान \(60,g,mol^{-1}\) है। बेंजीन में प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(96,g,mol^{-1}\) मिला। यदि संघ केवल द्वि-अणुक है, तो संघ की डिग्री क्या होगी?
The normal molar mass of an organic acid is \(60,g,mol^{-1}\). In benzene, the observed molar mass is \(96,g,mol^{-1}\). If association is only dimeric, what is the degree of association?
#association
#dimerisation
#benzene
#abnormal molar mass
A (50%)
B (60%)
C (75%)
D (90%)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\(i=\frac{60}{96}=0.625\)। / \(i=\frac{60}{96}=0.625\).
Step 2
Why this answer is correct
द्वि-अणुक संघ के लिए \(i=1-\frac{\alpha}{2}\), इसलिए \(0.625=1-\frac{\alpha}{2}\), अतः \(\alpha=0.75\)। / For dimeric association, \(i=1-\frac{\alpha}{2}\), so \(0.625=1-\frac{\alpha}{2}\), giving \(\alpha=0.75\).
Step 3
Exam Tip
प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान बढ़े तो संघ की गणना करें। / When observed molar mass increases, calculate association.
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किसी विलयन में विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(72,g,mol^{-1}\) है और सामान्य मोलर द्रव्यमान \(120,g,mol^{-1}\) है। (AB) प्रकार के विलेय के लिए वियोजन की डिग्री क्या होगी?
In a solution, the observed molar mass of a solute is \(72,g,mol^{-1}\) and the normal molar mass is \(120,g,mol^{-1}\). For an (AB) type solute, what is the degree of dissociation?
#degree of dissociation
#van't hoff factor
#abnormal molar mass
#AB salt
A (33.3%)
B (50.0%)
C (66.7%)
D (80.0%)
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
C. (66.7%)
Step 1
Concept
\(i=\frac{120}{72}=1.667\) लगभग है। / \(i=\frac{120}{72}\approx1.667\).
Step 2
Why this answer is correct
(AB) के लिए \(i=1+\alpha\), इसलिए \(\alpha=0.667\), यानी (66.7%)। / For (AB), \(i=1+\alpha\), so \(\alpha=0.667\), that is (66.7%).
Step 3
Exam Tip
पहले (i) निकालें, फिर वियोजन की डिग्री निकालें। / First find (i), then calculate degree of dissociation.
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किसी \(AB_2\) प्रकार के लवण का (75%) वियोजन होता है। यदि सामान्य मोलर द्रव्यमान \(120,g,mol^{-1}\) है, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या होगा?
A salt of type \(AB_2\) is (75%) dissociated. If its normal molar mass is \(120,g,mol^{-1}\), what will be the observed molar mass?
#dissociation
#abnormal molar mass
#salt
#hard numerical
A \(40,g,mol^{-1}\)
B \(48,g,mol^{-1}\)
C \(60,g,mol^{-1}\)
D \(90,g,mol^{-1}\)
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. \(48,g,mol^{-1}\)
Step 1
Concept
\(AB_2\) कुल (3) आयन देता है, इसलिए (i=1+\alpha(n-1))। / \(AB_2\) gives (3) ions, so (i=1+\alpha(n-1)).
Step 2
Why this answer is correct
\((i=1+0.75(3-1)=2.5), अतः (M_{\)observed}=\frac{120}{2.5}=48,g,mol^{-1})। \(/ (i=1+0.75(3-1)=2.5), hence (M_{\)observed\(}=\frac{120}{2.5}=48,g,mol^{-1}).\)
Step 3
Exam Tip
\(AB_2\) में (n=3) रखना सबसे जरूरी है। / For \(AB_2\), taking (n=3) is essential.
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किसी विलेय का सामान्य मोलर द्रव्यमान \(90,g,mol^{-1}\) है। यदि अणुसंख्य गुणों से प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(60,g,mol^{-1}\) मिले, तो वान्ट हॉफ गुणक कितना होगा?
The normal molar mass of a solute is \(90,g,mol^{-1}\). If the observed molar mass from colligative properties is \(60,g,mol^{-1}\), what is the van't Hoff factor?
#van't hoff factor
#abnormal molar mass
#dissociation
#hard
A (0.67)
B (1.0)
C (1.5)
D (2.0)
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Step 1
Concept
\(संबंध (i=\frac{M_{\)normal\(}}{M_{\)observed}}) है। \(/ The relation is (i=\frac{M_{\)normal\(}}{M_{\)observed}}).
Step 2
Why this answer is correct
\(i=\frac{90}{60}=1.5\), इसलिए प्रभावी कण संख्या सामान्य से अधिक है। / \(i=\frac{90}{60}=1.5\), so effective particle number is greater than normal.
Step 3
Exam Tip
(i>1) मिलने पर वियोजन या आंशिक आयनन सोचें। / When (i>1), think of dissociation or partial ionisation.
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किसी विलयन में विलेय का वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(100,g,mol^{-1}\) है, लेकिन वाष्प दाब विधि से \(50,g,mol^{-1}\) मिलता है। कौन-सा निष्कर्ष सही है?
In a solution, the true molar mass of solute is \(100,g,mol^{-1}\), but vapour pressure method gives \(50,g,mol^{-1}\). Which conclusion is correct?
#vapour pressure method
#dissociation
#abnormal molar mass
A (i=2), वियोजन हो रहा है / (i=2), dissociation is occurring
B (i=0.5), संघटन हो रहा है / (i=0.5), association is occurring
C (i=1), सामान्य व्यवहार है / (i=1), normal behaviour
D (i=4), पूर्ण चतुष्करण है / (i=4), complete tetramerisation
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Correct Answer
A. (i=2), वियोजन हो रहा है / (i=2), dissociation is occurring
Step 1
Concept
\((i=\frac{M_{\)true\(}}{M_{\)obs}}=\frac{100}{50}=2)। \(/ (i=\frac{M_{\)true\(}}{M_{\)obs\(}}=\frac{100}{50}=2).\)
Step 2
Why this answer is correct
(i>1) होने पर प्रभावी कणों की संख्या बढ़ी होती है। / (i>1) means the effective number of particles has increased.
Step 3
Exam Tip
कणों की संख्या बढ़ना वियोजन का संकेत है। / Increase in particle number indicates dissociation.
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हिमांक विधि से किसी विलेय का मोलर द्रव्यमान वास्तविक से बहुत कम मिला। कौन-सा कारण सबसे संभावित है?
The molar mass of a solute obtained by freezing point method is much lower than the true value. Which reason is most probable?
#freezing point method
#dissociation
#abnormal molar mass
A विलेय का वियोजन / Dissociation of solute
B विलेय का संघटन / Association of solute
C विलेय का अविलेय रहना / Solute remaining completely insoluble
D विलायक का नाम बदलना / Change in solvent name
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलेय का वियोजन / Dissociation of solute
Step 1
Concept
कम प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान का अर्थ है कि अणुसंख्य प्रभाव अपेक्षा से अधिक है। / Lower observed molar mass means the colligative effect is larger than expected.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक प्रभाव तब आता है जब विलेय कणों की संख्या बढ़ती है। / A larger effect occurs when the number of solute particles increases.
Step 3
Exam Tip
कण संख्या बढ़ना वियोजन का संकेत है। / Increased particle number indicates dissociation.
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एक विलेय द्विमर बनाता है। वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(60,g,mol^{-1}\) है और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(80,g,mol^{-1}\) है। संघटन की मात्रा कितनी होगी?
A solute forms dimers. Its true molar mass is \(60,g,mol^{-1}\), and observed molar mass is \(80,g,mol^{-1}\). What is the degree of association?
#dimer
#association
#abnormal molar mass
A (25%)
B (40%)
C (50%)
D (75%)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\((i=\frac{M_{\)true\(}}{M_{\)obs}}=\frac{60}{80}=0.75)। \(/ (i=\frac{M_{\)true\(}}{M_{\)obs\(}}=\frac{60}{80}=0.75).\)
Step 2
Why this answer is correct
द्विमर के लिए \(i=1-\frac{\alpha}{2}\) होता है। / For dimer formation, \(i=1-\frac{\alpha}{2}\).
Step 3
Exam Tip
\(0.75=1-\frac{\alpha}{2}\), इसलिए \(\alpha=0.5\), यानी (50%)। / \(0.75=1-\frac{\alpha}{2}\), so \(\alpha=0.5\), or (50%).
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एक विलेय का वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(120,g,mol^{-1}\) है और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(240,g,mol^{-1}\) मिलता है। सबसे उचित निष्कर्ष क्या है?
A solute has true molar mass \(120,g,mol^{-1}\), but the observed molar mass is \(240,g,mol^{-1}\). What is the most suitable conclusion?
#association
#dimer
#abnormal molar mass
A विलेय वियोजित हो रहा है / The solute is dissociating
B विलेय द्विमर बना रहा है / The solute is forming dimers
C विलेय पूर्ण आयनीकरण कर रहा है / The solute is completely ionising
D विलेय का द्रव्यमान शून्य है / The solute has zero mass
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Correct Answer
B. विलेय द्विमर बना रहा है / The solute is forming dimers
Step 1
Concept
\((M_{\)obs\(}=\frac{M_{\)true}}{i}) से \(240=\frac{120}{i}\), इसलिए (i=0.5)। \(/ From (M_{\)obs\(}=\frac{M_{\)true\(}}{i}), (240=\frac{120}{i}), so (i=0.5).\)
Step 2
Why this answer is correct
(i<1) का अर्थ है कि स्वतंत्र कण कम हुए हैं।
Step 3
Exam Tip
ऐसा व्यवहार सामान्यतः संघटन, जैसे द्विमर बनने, के कारण होता है। / This usually indicates association such as dimer formation.
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एक विलेय का वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(180,g,mol^{-1}\) है, पर अणुसंख्य गुण से \(90,g,mol^{-1}\) मिलता है। (i) का मान क्या होगा?
The true molar mass of a solute is \(180,g,mol^{-1}\), but a colligative property gives \(90,g,mol^{-1}\). What is the value of (i)?
#abnormal molar mass
#van't Hoff factor
#dissociation
A (0.5)
B (1)
C (2)
D (3)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\(प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान (=\frac{\)वास्तविक मोलर द्रव्यमान}{i}) होता है। \(/ Observed molar mass (=\frac{\)true molar mass}{i}).
Step 2
Why this answer is correct
\(90=\frac{180}{i}\), इसलिए (i=2)। / \(90=\frac{180}{i}\), so (i=2).
Step 3
Exam Tip
प्रेक्षित द्रव्यमान कम हो तो वियोजन की संभावना याद रखें। / A lower observed mass suggests dissociation.
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एक नमूने का सामान्य मोलर द्रव्यमान \(98,g,mol^{-1}\) है। प्रयोग में \(49,g,mol^{-1}\) मिलता है। इस परिणाम को सही समझाने के लिए कौन सा कथन उचित है?
A sample has normal molar mass \(98,g,mol^{-1}\). Experiment gives \(49,g,mol^{-1}\). Which statement suitably explains this result?
#abnormal molar mass
#dissociation
#particle number
A विलेय ने प्रभावी कणों की संख्या दोगुनी कर दी / The solute doubled the number of effective particles
B विलेय ने द्विमर बनाया / The solute formed dimers
C विलेय ने कणों की संख्या आधी कर दी / The solute halved the number of particles
D कोई अणुसंख्य प्रभाव नहीं हुआ / No colligative effect occurred
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Correct Answer
A. विलेय ने प्रभावी कणों की संख्या दोगुनी कर दी / The solute doubled the number of effective particles
Step 1
Concept
\(i=\frac{98}{49}=2\) है। / \(i=\frac{98}{49}=2\).
Step 2
Why this answer is correct
(i=2) का अर्थ है प्रभावी कण संख्या सामान्य की दोगुनी हो गई। / (i=2) means effective particle number became double of normal.
Step 3
Exam Tip
ऐसा परिणाम प्रायः वियोजन से मिलता है। / Such a result usually comes from dissociation.
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एक विलेय का सामान्य मोलर द्रव्यमान \(180,g,mol^{-1}\) है। परासरण दाब से \(90,g,mol^{-1}\) मिला। यदि विलेय दो बराबर आयनों में टूटता है, तो निष्कर्ष क्या है?
A solute has normal molar mass \(180,g,mol^{-1}\). Osmotic pressure gives \(90,g,mol^{-1}\). If the solute splits into two equal ions, what is the conclusion?
#osmotic pressure
#dissociation
#abnormal molar mass
A वियोजन (50%) है / Dissociation is (50%)
B वियोजन (100%) है / Dissociation is (100%)
C संघटन (50%) है / Association is (50%)
D संघटन (100%) है / Association is (100%)
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. वियोजन (100%) है / Dissociation is (100%)
Step 1
Concept
\(i=\frac{180}{90}=2\) है। / \(i=\frac{180}{90}=2\).
Step 2
Why this answer is correct
दो आयनों में वियोजन के लिए \(i=1+\alpha\) है। / For dissociation into two ions \(i=1+\alpha\).
Step 3
Exam Tip
\(\alpha=1\), इसलिए वियोजन पूर्ण है। / \(\alpha=1\), so dissociation is complete.
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एक कार्बनिक अम्ल का सामान्य मोलर द्रव्यमान \(60,g,mol^{-1}\) है, पर कार्बनिक विलायक में प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(120,g,mol^{-1}\) मिलता है। यदि वह द्विमर बनाता है, तो संघटन की मात्रा कितनी है?
An organic acid has normal molar mass \(60,g,mol^{-1}\), but in an organic solvent its observed molar mass is \(120,g,mol^{-1}\). If it forms dimers, what is the degree of association?
#association
#dimerisation
#abnormal molar mass
A (50%)
B (75%)
C (100%)
D (25%)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\(i=\frac{60}{120}=0.5\) है। / \(i=\frac{60}{120}=0.5\).
Step 2
Why this answer is correct
द्विमरीकरण में \(i=1-\frac{\alpha}{2}\), इसलिए \(0.5=1-\frac{\alpha}{2}\) होगा। / For dimerisation \(i=1-\frac{\alpha}{2}\), so \(0.5=1-\frac{\alpha}{2}\).
Step 3
Exam Tip
\(\alpha=1\), इसलिए संघटन पूर्ण है। / \(\alpha=1\), so association is complete.
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एक पदार्थ का सामान्य मोलर द्रव्यमान \(120,g,mol^{-1}\) है, पर हिमांक अवनमन से \(60,g,mol^{-1}\) मिलता है। यदि वह दो आयनों में वियोजित होता है, तो वियोजन की मात्रा कितनी होगी?
A substance has normal molar mass \(120,g,mol^{-1}\), but freezing point depression gives \(60,g,mol^{-1}\). If it dissociates into two ions, what is the degree of dissociation?
#abnormal molar mass
#degree of dissociation
#van t hoff factor
A (25%)
B (50%)
C (75%)
D (100%)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\((i=\frac{\)सामान्य मोलर द्रव्यमान}{प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान}=\frac{120}{60}=2) है। \(/ (i=\frac{\)normal molar mass}{observed molar mass\(}=\frac{120}{60}=2).\)
Step 2
Why this answer is correct
दो आयनों के लिए \(i=1+\alpha\), इसलिए \(\alpha=1\) है। / For two ions \(i=1+\alpha\), so \(\alpha=1\).
Step 3
Exam Tip
\(\alpha=1\) का अर्थ (100%) वियोजन है। / \(\alpha=1\) means (100%) dissociation.
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यदि प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(150,g,mol^{-1}\) और सामान्य मोलर द्रव्यमान \(100,g,mol^{-1}\) है, तो (i) कितना होगा?
If the observed molar mass is \(150,g,mol^{-1}\) and the normal molar mass is \(100,g,mol^{-1}\), what is (i)?
#abnormal molar mass
#van't hoff factor
#association
#calculation
A (0.67)
B (1.00)
C (1.50)
D (2.00)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\((i=\frac{M_{\)normal\(}}{M_{\)observed}}) का प्रयोग करें। \(/ Use (i=\frac{M_{\)normal\(}}{M_{\)observed}}).
Step 2
Why this answer is correct
\(i=\frac{100}{150}=0.67\) लगभग है। / \(i=\frac{100}{150}\approx0.67\).
Step 3
Exam Tip
(i<1) मिलने पर संघ की संभावना देखें। / When (i<1), check the possibility of association.
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यदि कोई विलेय \(AB_2\) प्रकार का है और (50%) वियोजित है, तो (i) कितना होगा?
If a solute is of type \(AB_2\) and is (50%) dissociated, what will be (i)?
#dissociation
#van't hoff factor
#abnormal molar mass
#salt
A (1.5)
B (2.0)
C (2.5)
D (3.0)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\(AB_2\) वियोजित होकर कुल (3) आयन देता है। / \(AB_2\) gives a total of (3) ions on dissociation.
Step 2
Why this answer is correct
(i=1+\alpha(n-1)=1+0.5(3-1)=2.0)। / (i=1+\alpha(n-1)=1+0.5(3-1)=2.0).
Step 3
Exam Tip
\(AB_2\) में (n=3) लेना है, (2) नहीं। / For \(AB_2\), take (n=3), not (2).
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किसी विलयन में विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य मान से अधिक आया। इसका सरल कारण क्या हो सकता है?
The observed molar mass of a solute in a solution is higher than the normal value. What may be the simple reason?
#abnormal molar mass
#association
#van't hoff factor
#conceptual
A वियोजन / Dissociation
B संघ / Association
C पूर्ण वाष्पन / Complete vaporisation
D विलयन का जमना / Freezing of solution
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. संघ / Association
Step 1
Concept
अधिक प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान बताता है कि प्रभावी कणों की संख्या कम हो गई। / Higher observed molar mass shows that effective particle number has decreased.
Step 2
Why this answer is correct
संघ में कई अणु मिलकर बड़े कण बनाते हैं, इसलिए (i<1) होता है। / In association, several molecules combine to form bigger particles, so (i<1).
Step 3
Exam Tip
अधिक प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान को संघ से जोड़ें। / Connect higher observed molar mass with association.
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किसी विलयन में विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य मान से कम आया। इसके साथ कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है?
The observed molar mass of a solute in a solution is lower than the normal value. Which statement is most suitable?
#abnormal molar mass
#dissociation
#colligative properties
#conceptual
A विलेय के कणों का संघ हुआ / Solute particles associated
B विलेय के कणों का वियोजन हुआ / Solute particles dissociated
C विलेय विलायक बन गया / Solute became solvent
D विलायक का रंग बदल गया / Colour of solvent changed
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. विलेय के कणों का वियोजन हुआ / Solute particles dissociated
Step 1
Concept
कम प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान का अर्थ है कि कणों की प्रभावी संख्या बढ़ी है। / Lower observed molar mass means the effective number of particles has increased.
Step 2
Why this answer is correct
वियोजन में एक कण कई कणों में टूटता है, इसलिए (i>1) होता है। / In dissociation, one particle breaks into several particles, so (i>1).
Step 3
Exam Tip
ऐसे प्रश्न में पहले (i) की दिशा सोचें। / In such questions, first think about the direction of (i).
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किसी विलयन में (AB) प्रकार का लवण (60%) वियोजित है। यदि सामान्य मोलर द्रव्यमान \(100,g,mol^{-1}\) है, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या होगा?
A salt of type (AB) is (60%) dissociated in solution. If its normal molar mass is \(100,g,mol^{-1}\), what is the observed molar mass?
#dissociation
#abnormal molar mass
#salt
#van't hoff factor
A \(50.0,g,mol^{-1}\)
B \(62.5,g,mol^{-1}\)
C \(100,g,mol^{-1}\)
D \(160,g,mol^{-1}\)
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. \(62.5,g,mol^{-1}\)
Step 1
Concept
(AB) दो आयन देता है, इसलिए (i=1+\alpha(n-1))। / (AB) gives two ions, so (i=1+\alpha(n-1)).
Step 2
Why this answer is correct
\((i=1+0.6(2-1)=1.6), अतः (M_{\)observed}=\frac{100}{1.6}=62.5,g,mol^{-1})। \(/ (i=1+0.6(2-1)=1.6), hence (M_{\)observed\(}=\frac{100}{1.6}=62.5,g,mol^{-1}).\)
Step 3
Exam Tip
प्रतिशत वियोजन को पहले दशमलव में बदलें। / Convert percentage dissociation into decimal form first.
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किसी कार्बनिक अम्ल का सामान्य मोलर द्रव्यमान \(120,g,mol^{-1}\) है। बेंजीन में उसका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(240,g,mol^{-1}\) मिला। यह परिणाम किस कारण से समझाया जाएगा?
The normal molar mass of an organic acid is \(120,g,mol^{-1}\). In benzene, its observed molar mass is \(240,g,mol^{-1}\). Which reason explains this result?
#association
#abnormal molar mass
#benzene
#dimerisation
A आयनन / Ionisation
B द्वि-अणुक संघ / Dimer association
C पूर्ण वियोजन / Complete dissociation
D विलायक का वाष्पीकरण / Evaporation of solvent
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. द्वि-अणुक संघ / Dimer association
Step 1
Concept
प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य से दोगुना है, इसलिए (i=0.5)। / The observed molar mass is double the normal value, so (i=0.5).
Step 2
Why this answer is correct
(i<1) बताता है कि कणों की संख्या घट गई है, जो संघ के कारण होता है।
Step 3
Exam Tip
बेंजीन में अम्लों के संघ से जुड़े प्रश्नों में प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान बढ़ता है। / In benzene, association of acids increases the observed molar mass.
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किसी विलेय का सामान्य मोलर द्रव्यमान \(60,g,mol^{-1}\) है, लेकिन अणुसंख्य गुणों से प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(30,g,mol^{-1}\) मिला। वान्ट हॉफ गुणक कितना है?
The normal molar mass of a solute is \(60,g,mol^{-1}\), but the observed molar mass from colligative properties is \(30,g,mol^{-1}\). What is the van't Hoff factor?
#van't hoff factor
#abnormal molar mass
#dissociation
#molar mass
A (0.5)
B (1)
C (2)
D (3)
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Step 1
Concept
\(संबंध (i=\frac{M_{\)normal\(}}{M_{\)observed}}) है। \(/ The relation is (i=\frac{M_{\)normal\(}}{M_{\)observed}}).
Step 2
Why this answer is correct
\(i=\frac{60}{30}=2\), इसलिए कणों की प्रभावी संख्या दोगुनी है। / \(i=\frac{60}{30}=2\), so the effective particle number is doubled.
Step 3
Exam Tip
(i>1) मिलने पर वियोजन की संभावना याद रखें। / When (i>1), remember the possibility of dissociation.
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हिमांक अवनमन से निकला मोलर द्रव्यमान अपेक्षित से कम आता है। यदि विलेय विद्युत अपघट्य है, तो कौन सा कारण उचित है?
Molar mass obtained from freezing point depression is less than expected. If the solute is an electrolyte, which reason is suitable?
#freezing point depression
#dissociation
#abnormal molar mass
A वियोजन / Dissociation
B संघटन / Association
C विलायक का जमना बंद होना / Solvent stops freezing
D वाष्प दाब का शून्य होना / Vapour pressure becomes zero
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. वियोजन / Dissociation
Step 1
Concept
कम प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान अधिक अणुसंख्य प्रभाव दिखाता है। / Lower observed molar mass indicates larger colligative effect.
Step 2
Why this answer is correct
विद्युत अपघट्य में वियोजन से कणों की संख्या बढ़ती है। / In an electrolyte, dissociation increases particle number.
Step 3
Exam Tip
इसलिए अपेक्षित से कम मान को वियोजन से जोड़ें। / Therefore connect a lower-than-expected value with dissociation.
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यदि विलेय का वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(60,g,mol^{-1}\) है लेकिन प्रयोग से \(120,g,mol^{-1}\) मिलता है, तो कौन सा निष्कर्ष उचित है?
If the actual molar mass of a solute is \(60,g,mol^{-1}\) but experiment gives \(120,g,mol^{-1}\), which conclusion is suitable?
#association
#abnormal molar mass
#experimental result
A विलेय का संघटन हुआ / Solute has associated
B विलेय पूर्ण वियोजित हुआ / Solute has completely dissociated
C विलेय वाष्पित हुआ / Solute evaporated
D विलायक आयनित हुआ / Solvent got ionised
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. विलेय का संघटन हुआ / Solute has associated
Step 1
Concept
प्रयोग से मिला मान वास्तविक से अधिक है। / Experimental value is higher than actual.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कम प्रभावी कणों का संकेत देता है। / Higher observed molar mass indicates fewer effective particles.
Step 3
Exam Tip
कम प्रभावी कण संघटन से बनते हैं। / Fewer effective particles are formed by association.
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यदि विलेय का वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(180,g,mol^{-1}\) है लेकिन प्रयोग से \(90,g,mol^{-1}\) मिलता है, तो कौन सी प्रक्रिया संभव है?
If the actual molar mass of a solute is \(180,g,mol^{-1}\) but experiment gives \(90,g,mol^{-1}\), which process is possible?
#dissociation
#abnormal molar mass
#experimental result
A वियोजन / Dissociation
B संघटन / Association
C विलायक का संघनन / Condensation of solvent
D विलेय का जमना / Freezing of solute
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Correct Answer
A. वियोजन / Dissociation
Step 1
Concept
प्रयोग से मिला मोलर द्रव्यमान वास्तविक से कम है। / Experimental molar mass is less than actual.
Step 2
Why this answer is correct
इसका अर्थ है कि अणुसंख्य प्रभाव अपेक्षा से अधिक है। / This means the colligative effect is greater than expected.
Step 3
Exam Tip
अधिक प्रभाव वियोजन के कारण कण बढ़ने से हो सकता है। / Greater effect can occur due to dissociation producing more particles.
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यदि किसी पदार्थ का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य का दोगुना है, तो वांट हॉफ गुणक कितना होगा?
If the observed molar mass of a substance is double the normal value, what is the van't Hoff factor?
#van t hoff factor
#association
#abnormal molar mass
A (0.5)
B (1)
C (2)
D (4)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\((i=\frac{\)सामान्य मोलर द्रव्यमान}{प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान}) है। \(/ (i=\frac{\)normal molar mass}{observed molar mass}).
Step 2
Why this answer is correct
प्रेक्षित मान दोगुना है, इसलिए \(i=\frac{1}{2}=0.5\) होगा। / Since observed value is double, \(i=\frac{1}{2}=0.5\).
Step 3
Exam Tip
(i<1) संघटन की ओर संकेत करता है।
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यदि कोई विद्युत अपघट्य मोलर द्रव्यमान निर्धारण में सामान्य से कम प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान देता है, तो इसका कारण क्या है?
If an electrolyte gives observed molar mass lower than the normal value in molar mass determination, what is the reason?
#electrolyte
#dissociation
#abnormal molar mass
A वियोजन से कणों की संख्या बढ़ना / Increase in particles due to dissociation
B संघटन से कणों की संख्या घटना / Decrease in particles due to association
C विलायक का रंग बदलना / Change in colour of solvent
D विलेय का पूरी तरह गायब होना / Complete disappearance of solute
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Correct Answer
A. वियोजन से कणों की संख्या बढ़ना / Increase in particles due to dissociation
Step 1
Concept
विद्युत अपघट्य आयनों में टूट सकता है। / An electrolyte may split into ions.
Step 2
Why this answer is correct
वियोजन से प्रभावी कण बढ़ते हैं और अणुसंख्य प्रभाव अधिक मिलता है। / Dissociation increases effective particles and gives a larger colligative effect.
Step 3
Exam Tip
अधिक प्रभाव से गणना में प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कम आता है। / A larger effect leads to lower observed molar mass in calculation.
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यदि सामान्य मोलर द्रव्यमान \(120,g,mol^{-1}\) और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान \(60,g,mol^{-1}\) है, तो वांट हॉफ गुणक क्या होगा?
If normal molar mass is \(120,g,mol^{-1}\) and observed molar mass is \(60,g,mol^{-1}\), what is the van't Hoff factor?
#van t hoff factor
#abnormal molar mass
#dissociation
A (0.5)
B (1)
C (2)
D (3)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\((i=\frac{\)सामान्य मोलर द्रव्यमान}{प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान}) होता है। \(/ (i=\frac{\)normal molar mass}{observed molar mass}).
Step 2
Why this answer is correct
\(i=\frac{120}{60}=2\) मिलेगा। / \(i=\frac{120}{60}=2\).
Step 3
Exam Tip
(i>1) हो तो वियोजन की संभावना देखी जाती है। / If (i>1), dissociation is likely.
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यदि किसी विलेय का वियोजन हो रहा है, तो बिना (i) लगाए निकाला गया मोलर द्रव्यमान कैसा होगा?
If a solute is undergoing dissociation, how will the molar mass calculated without applying (i) appear?
#dissociation
#abnormal molar mass
#concept
A वास्तविक से कम / Lower than true value
B वास्तविक से अधिक / Higher than true value
C हमेशा वास्तविक के बराबर / Always equal to true value
D हमेशा शून्य / Always zero
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Correct Answer
A. वास्तविक से कम / Lower than true value
Step 1
Concept
वियोजन से विलयन में कणों की संख्या बढ़ती है। / Dissociation increases the number of particles in solution.
Step 2
Why this answer is correct
अणुसंख्य प्रभाव बढ़ने से गणना में मोल अधिक दिखते हैं और मोलर द्रव्यमान कम मिलता है। / Larger colligative effect makes calculated moles appear higher and molar mass lower.
Step 3
Exam Tip
वियोजन वाले प्रश्नों में (i) को नजरअंदाज न करें। / Do not ignore (i) in dissociation questions.
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किसी पदार्थ का वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(100,g,mol^{-1}\) है, पर अणुसंख्य गुण से \(200,g,mol^{-1}\) मिलता है। (i) का मान क्या होगा?
A substance has true molar mass \(100,g,mol^{-1}\), but a colligative property gives \(200,g,mol^{-1}\). What is the value of (i)?
#association
#abnormal molar mass
#colligative property
A (0.5)
B (1)
C (2)
D (4)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\((M_{\)obs\(}=\frac{M_{\)true}}{i})। \(/ (M_{\)obs\(}=\frac{M_{\)true}}{i}).
Step 2
Why this answer is correct
\(200=\frac{100}{i}\), इसलिए (i=0.5)। / \(200=\frac{100}{i}\), so (i=0.5).
Step 3
Exam Tip
(i<1) होने पर विलेय के संघटन की संभावना होती है। / When (i<1), association of solute is possible.
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एक पदार्थ का वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(60,g,mol^{-1}\) है, पर हिमांक विधि से \(30,g,mol^{-1}\) मिलता है। (i) का मान क्या होगा?
The true molar mass of a substance is \(60,g,mol^{-1}\), but freezing point method gives \(30,g,mol^{-1}\). What is the value of (i)?
#abnormal molar mass
#freezing point method
#i factor
A (0.5)
B (1)
C (2)
D (3)
Explanation opens after your attempt
Step 1
Concept
\((M_{\)obs\(}=\frac{M_{\)true}}{i})। \(/ (M_{\)obs\(}=\frac{M_{\)true}}{i}).
Step 2
Why this answer is correct
\(30=\frac{60}{i}\), इसलिए (i=2)। / \(30=\frac{60}{i}\), so (i=2).
Step 3
Exam Tip
प्रेक्षित द्रव्यमान कम हो तो वियोजन की संभावना देखें। / If observed mass is lower, check for dissociation.
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यदि वास्तविक मोलर द्रव्यमान \(120,g,mol^{-1}\) है और विलेय के लिए (i=2) है, तो अणुसंख्य गुण से प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कितना मिलेगा?
If the true molar mass is \(120,g,mol^{-1}\) and (i=2) for the solute, what observed molar mass will be obtained from a colligative property?
#abnormal molar mass
#van't Hoff factor
#dissociation
A \(40,g,mol^{-1}\)
B \(60,g,mol^{-1}\)
C \(120,g,mol^{-1}\)
D \(240,g,mol^{-1}\)
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Correct Answer
B. \(60,g,mol^{-1}\)
Step 1
Concept
\(प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान (=\frac{\)वास्तविक मोलर द्रव्यमान}{i}) होता है। \(/ Observed molar mass (=\frac{\)true molar mass}{i}).
Step 2
Why this answer is correct
\(\frac{120}{2}=60,g,mol^{-1}\)। / \(\frac{120}{2}=60,g,mol^{-1}\).
Step 3
Exam Tip
(i>1) होने पर प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कम मिलता है। / When (i>1), observed molar mass is lower.
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