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Subjects
Concept-wise Practice

latent heat MCQ Questions for Class 11

latent heat se related questions ko ek jagah revise karein. Har question me bilingual content, answer feedback aur explanation available hai.

Practice Questions

114 questions tagged with latent heat.

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए पर्याप्त नमी क्यों जरूरी है?

Why is sufficient moisture necessary for a tropical cyclone?

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Correct Answer

A. यह गुप्त ऊष्मा देकर ऊर्जा बढ़ाती हैIt releases latent heat and increases energy

Explanation

Simple Explanation

नमी के संघनन से गुप्त ऊष्मा निकलती है जो चक्रवात को ऊर्जा देती है। परीक्षा में नमी और ऊर्जा संबंध याद रखें। / Condensation of moisture releases latent heat, which energizes the cyclone. Remember the moisture and energy link in exams.

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वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण में जलवाष्प ऊर्जा परिवहन में कैसे योगदान देता है?

How does water vapour contribute to energy transport in general atmospheric circulation?

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Correct Answer

D. यह संघनन के समय गुप्त ऊष्मा छोड़ता हैIt releases latent heat during condensation

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प संघनित होने पर गुप्त ऊष्मा छोड़ता है। यह उष्णकटिबंधीय संवहन और ऊर्जा स्थानांतरण को प्रभावित करता है। / Water vapour releases latent heat when it condenses. This affects tropical convection and energy transfer.

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वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण में जलवाष्प का महत्व क्या है?

What is the importance of water vapour in general atmospheric circulation?

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Correct Answer

B. यह गुप्त ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण में सहायक होता हैIt helps energy transfer through latent heat

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प संघनन पर गुप्त ऊष्मा छोड़ता है। इससे उष्णकटिबंधीय परिसंचरण और वर्षा प्रणालियां मजबूत हो सकती हैं। / Water vapour releases latent heat during condensation. This can strengthen tropical circulation and rainfall systems.

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उष्ण कटिबंधीय समुद्रों पर चक्रवात बनने में निम्न दाब के साथ कौन सा कारक महत्त्वपूर्ण होता है?

Which factor along with low pressure is important in tropical cyclone formation over warm oceans?

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Correct Answer

A. गर्म समुद्री सतह से अधिक वाष्पीकरण और गुप्त ऊष्मा की आपूर्तिHigh evaporation from warm sea surface and supply of latent heat

Explanation

Simple Explanation

गर्म समुद्र नमी और गुप्त ऊष्मा देता है जिससे निम्न दाब प्रणाली मजबूत हो सकती है। परीक्षा में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को गर्म समुद्र और निम्न दाब से जोड़ें। / Warm ocean supplies moisture and latent heat which can strengthen a low pressure system. In exams connect tropical cyclone with warm sea and low pressure.

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ऊष्मा बजट में बर्फ पिघलने के लिए लगी ऊर्जा ताप बढ़ाने में तुरंत क्यों नहीं दिखती?

Why does energy used for ice melting not immediately appear as temperature rise in the heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि वह गुप्त ऊष्मा के रूप में अवस्था परिवर्तन में लगती हैBecause it is used as latent heat in phase change

Explanation

Simple Explanation

अवस्था परिवर्तन ऊर्जा लेता है पर ताप तुरंत नहीं बढ़ाता। परीक्षा में हिम पिघलन को ऊर्जा भंडारण जैसा समझें। / Phase change takes energy but does not immediately raise temperature. In exams treat ice melt like energy storage.

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ऊष्मा बजट में वायुमंडलीय और महासागरीय परिवहन को केवल क्षैतिज प्रक्रिया कहना अधूरा क्यों है?

Why is it incomplete to call atmospheric and oceanic transport only a horizontal process in heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि ऊर्जा ऊर्ध्व मिश्रण गुप्त ऊष्मा और विकिरण से भी जुड़ती हैBecause energy also involves vertical mixing latent heat and radiation

Explanation

Simple Explanation

ऊष्मा परिवहन बहुआयामी ऊर्जा प्रक्रियाओं का परिणाम है। परीक्षा में क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों प्रवाह समझें। / Heat transport results from multidimensional energy processes. In exams understand both horizontal and vertical flows.

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ऊष्मा बजट में संवेदन ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का फर्क क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is the difference between sensible heat and latent heat important in heat budget?

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Correct Answer

A. एक सीधे ताप बढ़ाती है और दूसरी अवस्था परिवर्तन में ऊर्जा छिपाती हैOne directly raises temperature and the other stores energy in phase change

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा विभाजन सतह ताप और वायुमंडलीय ऊर्जा प्रवाह दोनों को बदलता है। परीक्षा में ताप प्रतिक्रिया के लिए दोनों अलग रखें। / Energy partitioning changes both surface temperature and atmospheric energy flow. Keep both separate for temperature response.

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ऊष्मा बजट में गुप्त ऊष्मा वैश्विक ऊर्जा पुनर्वितरण में कैसे योगदान करती है?

How does latent heat contribute to global energy redistribution in heat budget?

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Correct Answer

A. वाष्पीकरण में ऊर्जा छिपती है और संघनन पर दूसरी जगह मुक्त होती हैEnergy is stored during evaporation and released elsewhere during condensation

Explanation

Simple Explanation

गुप्त ऊष्मा जलचक्र के साथ ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। परीक्षा में इसे वायुमंडलीय ऊष्मा परिवहन का हिस्सा मानें। / Latent heat transports energy with the water cycle. In exams treat it as part of atmospheric heat transport.

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गुप्त ऊष्मा का ऊष्मा बजट में महत्व सबसे स्पष्ट कब दिखता है?

When is the importance of latent heat most clearly seen in the heat budget?

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Correct Answer

A. जब वाष्पीकरण सतह से ऊर्जा लेता है और संघनन वायुमंडल में ऊर्जा छोड़ता हैWhen evaporation takes energy from surface and condensation releases it in atmosphere

Explanation

Simple Explanation

गुप्त ऊष्मा सतह से वायुमंडल तक ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम है। परीक्षा में इसे water cycle energy link मानें। / Latent heat is a means of energy transfer from surface to atmosphere. Exam tip: treat it as the water cycle energy link.

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यदि सतह नम है तो sensible heat flux कम क्यों हो सकता है?

If the surface is moist why can sensible heat flux be lower?

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Correct Answer

A. क्योंकि उपलब्ध ऊर्जा का बड़ा भाग latent heat flux में जा सकता हैBecause a large part of available energy can go into latent heat flux

Explanation

Simple Explanation

नमी वाली सतह पर ऊर्जा वाष्पीकरण में लगती है और ताप वृद्धि कम हो सकती है। परीक्षा में energy partitioning याद रखें। / On a moist surface energy is used in evaporation and temperature rise can be lower. Exam tip: remember energy partitioning.

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यदि किसी क्षेत्र में शुद्ध विकिरण धनात्मक है लेकिन ताप तेजी से नहीं बढ़ रहा तो सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है?

If net radiation is positive in an area but temperature is not rising rapidly what is the most suitable reason?

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Correct Answer

B. अतिरिक्त ऊर्जा वाष्पीकरण या ऊष्मा स्थानांतरण में खर्च हो रही हैExtra energy is being used in evaporation or heat transfer

Explanation

Simple Explanation

धनात्मक ऊर्जा संतुलन हमेशा तुरंत sensible ताप वृद्धि नहीं देता। परीक्षा में energy partitioning को याद रखें। / Positive energy balance does not always give immediate sensible temperature rise. Exam tip: remember energy partitioning.

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वाष्पीकरण के समय उपलब्ध ऊर्जा का ताप वृद्धि में पूरा उपयोग क्यों नहीं होता?

Why is all available energy not used for temperature rise during evaporation?

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Correct Answer

A. ऊर्जा का भाग गुप्त ऊष्मा के रूप में जलवाष्प में चला जाता हैPart of energy goes into water vapour as latent heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण सतह से ऊर्जा लेकर उसे गुप्त ऊष्मा में बदलता है। परीक्षा में evaporation को cooling plus energy storage समझें। / Evaporation takes energy from the surface and converts it into latent heat. Exam tip: understand evaporation as cooling plus energy storage.

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ऊष्मा बजट में केवल विकिरण को देखना पर्याप्त क्यों नहीं है?

Why is looking only at radiation not enough in the heat budget?

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Correct Answer

A. क्योंकि संवहन चालन और गुप्त ऊष्मा भी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैंBecause convection conduction and latent heat also transfer energy

Explanation

Simple Explanation

ऊर्जा का आदान प्रदान कई प्रक्रियाओं से होता है। परीक्षा में heat budget को radiation plus heat transfer processes से समझें। / Energy exchange occurs through many processes. Exam tip: understand heat budget as radiation plus heat transfer processes.

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ऊष्मा बजट के संदर्भ में वाष्पीकरण को केवल जल हानि कहना अधूरा क्यों है?

In the context of heat budget why is it incomplete to call evaporation only water loss?

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Correct Answer

A. क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती हैBecause energy is stored as latent heat in it

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण सतह से ऊर्जा लेकर जलवाष्प में छिपी ऊष्मा के रूप में रखता है। परीक्षा में evaporation को energy transfer समझें। / Evaporation takes energy from the surface and stores it as hidden heat in water vapour. Exam tip: understand evaporation as energy transfer.

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ऊष्मा बजट में सतह की नमी का महत्व किस कारण है?

Why is surface moisture important in the heat budget?

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Correct Answer

A. वाष्पीकरण में ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित होती हैEnergy is stored as latent heat during evaporation

Explanation

Simple Explanation

गीली सतह की ऊर्जा का भाग वाष्पीकरण में खर्च होता है। परीक्षा में moisture को latent heat process से जोड़ें। / Part of energy over a wet surface is used in evaporation. Exam tip: connect moisture with latent heat process.

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गुप्त ऊष्मा ऊष्मा बजट में कब महत्वपूर्ण बनती है?

When does latent heat become important in the heat budget?

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Correct Answer

A. जल के वाष्पीकरण और संघनन के दौरानDuring evaporation and condensation of water

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण में ऊष्मा संग्रहित और संघनन में मुक्त होती है। परीक्षा में latent heat को water cycle से जोड़ें। / Heat is stored during evaporation and released during condensation. Exam tip: connect latent heat with the water cycle.

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गुप्त ऊष्मा का वायुमंडलीय गरमाहट में योगदान कब प्रमुख बनता है?

When does latent heat become important in atmospheric heating?

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Correct Answer

A. जब जलवाष्प संघनित होता हैWhen water vapour condenses

Explanation

Simple Explanation

संघनन के समय जलवाष्प गुप्त ऊष्मा मुक्त करता है जिससे आसपास की वायु गरम होती है। परीक्षा में बादल निर्माण को गुप्त ऊष्मा से जोड़ें। / During condensation water vapour releases latent heat and warms the surrounding air. Exam tip: connect cloud formation with latent heat.

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जलवाष्प को तापमान नियंत्रण में दोहरी भूमिका वाला कारक क्यों माना जाता है?

Why is water vapour considered a factor with a dual role in temperature control?

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Correct Answer

A. यह ग्रीनहाउस अवशोषण भी करता है और बादल तथा वर्षा प्रक्रियाओं से ऊर्जा भी बदलता हैIt absorbs as a greenhouse gas and also changes energy through cloud and rain processes

Explanation

Simple Explanation

जलवाष्प लंबी तरंग ऊर्जा रोकता है और संघनन में गुप्त ऊष्मा छोड़ता है। परीक्षा में जलवाष्प को बहु-प्रभावी घटक मानें। / Water vapour traps longwave energy and releases latent heat during condensation. In exams treat it as a multi effect component.

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किस कारण सतह पर मौजूद जल वाष्पीकरण के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करता है?

Why does water present on a surface regulate temperature through evaporation?

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Correct Answer

A. वाष्पीकरण ऊर्जा अवशोषित करता है और सीधे ताप बढ़ने को घटाता हैEvaporation absorbs energy and reduces direct temperature rise

Explanation

Simple Explanation

जल वाष्प बनने में गुप्त ऊष्मा लेता है इसलिए सतह ठंडी रहती है। परीक्षा में वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया मानें। / Water takes latent heat to become vapour so the surface remains cooler. In exams treat evaporation as a cooling process.

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कम बोएन अनुपात सामान्यतः किस परिस्थिति को दर्शाता है?

What condition is generally indicated by a low Bowen ratio?

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Correct Answer

A. ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण में जा रहा हैA large part of energy is going into evaporation

Explanation

Simple Explanation

कम बोएन अनुपात में गुप्त ऊष्मा प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक होता है। परीक्षा में इसे नम सतह से जोड़ें। / A low Bowen ratio means latent heat flux is relatively high. In exams link it with moist surfaces.

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गुप्त ऊष्मा का मुक्त होना संवहन को कैसे प्रभावित करता है?

How does release of latent heat affect convection?

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Correct Answer

A. यह उठती वायु को अतिरिक्त ऊर्जा देकर संवहन को मजबूत कर सकता हैIt can strengthen convection by giving extra energy to rising air

Explanation

Simple Explanation

संघनन के समय निकली ऊष्मा ऊपर उठती वायु को गर्म रखती है। परीक्षा में गुप्त ऊष्मा को बादल विकास से जोड़ें। / Heat released during condensation keeps rising air warmer. In exams link latent heat with cloud growth.

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किस स्थिति में सतह ऊर्जा का अधिक भाग संवेदन ऊष्मा में बदलने के बजाय गुप्त ऊष्मा में जाएगा?

Under which condition will more surface energy go into latent heat rather than sensible heat?

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Correct Answer

B. सिंचित घास वाली सतह और पर्याप्त नमीIrrigated grassy surface and enough moisture

Explanation

Simple Explanation

नमी उपलब्ध होने पर ऊर्जा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में लगती है। परीक्षा में गुप्त ऊष्मा को नमी वाली सतह से जोड़ें। / When moisture is available energy is used in evaporation and transpiration. In exams link latent heat with moist surfaces.

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सतह से ऊपर उठती गर्म वायु यदि संतृप्त होकर संघनित हो तो ऊष्मा प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण होता है?

What is important in the heat process when rising warm air becomes saturated and condenses?

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Correct Answer

A. गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है और संवहन को बल मिलता हैLatent heat is released and convection is strengthened

Explanation

Simple Explanation

संघनन में मुक्त गुप्त ऊष्मा ऊपर उठती वायु को अतिरिक्त ऊर्जा देती है। परीक्षा में संघनन को ऊष्मा-मुक्ति प्रक्रिया समझें। / Latent heat released during condensation gives extra energy to rising air. In exams understand condensation as a heat-release process.

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जब उपलब्ध सतही ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण में लग जाए तो वायु तापमान की वृद्धि सीमित क्यों रहती है?

Why does air temperature rise remain limited when much surface energy is used in evaporation?

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Correct Answer

A. क्योंकि ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में चली जाती हैBecause energy goes into latent heat

Explanation

Simple Explanation

वाष्पीकरण ऊर्जा को तापमान बढ़ाने के बजाय अवस्था परिवर्तन में लगाता है। परीक्षा में गुप्त ऊष्मा को तापमान नियंत्रक समझें। / Evaporation uses energy for phase change instead of raising temperature. In exams treat latent heat as a temperature regulator.

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आर्द्र क्षेत्र में उपलब्ध ऊर्जा का बड़ा भाग गुप्त ऊष्मा में जाने से तापमान वृद्धि क्यों कम हो सकती है?

Why can temperature rise less in a humid area when much energy goes into latent heat?

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Correct Answer

A. ऊर्जा का बड़ा भाग वाष्पीकरण में खर्च होता है न कि सीधे तापमान बढ़ाने मेंMuch energy is used in evaporation rather than directly raising temperature

Explanation

Simple Explanation

जब ऊर्जा वाष्पीकरण में लगती है तो संवेदन ऊष्मा कम बनती है और तापमान वृद्धि सीमित रहती है। परीक्षा में गुप्त ऊष्मा को तापमान नियंत्रक मानें। / When energy is used in evaporation less becomes sensible heat and temperature rise is limited. In exams treat latent heat as a temperature regulator.

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बरसाती बादल बनने में गुप्त ऊष्मा की भूमिका क्या होती है?

What is the role of latent heat in rain-cloud formation?

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Correct Answer

A. संघनन के समय गुप्त ऊष्मा मुक्त होकर ऊपर उठती वायु को ऊर्जा देती हैLatent heat released during condensation energizes rising air

Explanation

Simple Explanation

संघनन में निकली गुप्त ऊष्मा संवहन को मजबूत कर बादल विकास में मदद करती है। परीक्षा में गुप्त ऊष्मा को वायुमंडलीय ऊर्जा स्रोत समझें। / Latent heat released in condensation strengthens convection and supports cloud growth. In exams treat latent heat as an atmospheric energy source.

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यदि ऊंचाई पर बादल आधार पर संघनन होता है तो ऊपर उठती वायु की ठंडक दर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

If condensation occurs at cloud base during uplift, what happens to the cooling rate of rising air?

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Correct Answer

A. गुप्त ऊष्मा मुक्त होने से ठंडक दर घट जाती हैLatent heat release reduces the cooling rate

Explanation

Simple Explanation

संघनन से गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है जो ऊपर उठती वायु की ठंडक को धीमा करती है। बादल बनने पर ताप ह्रास दर बदलती है। / Condensation releases latent heat, slowing the cooling of rising air. Lapse rate changes after cloud formation.

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गुप्त ऊष्मा को मौसम निर्माण में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

Why is latent heat considered important in weather formation?

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Correct Answer

A. यह जल के अवस्था परिवर्तन में छिपकर संग्रहित और मुक्त होती हैIt is stored and released during changes of state of water

Explanation

Simple Explanation

गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण में संग्रहित और संघनन में मुक्त होती है जिससे वायुमंडलीय ऊर्जा बदलती है। बादल और वर्षा में इसकी भूमिका याद रखें। / Latent heat is stored during evaporation and released during condensation, changing atmospheric energy. Remember its role in clouds and rainfall.

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यदि नम वायु ऊपर उठती है और संघनन शुरू हो जाता है तो उसके आसपास की वायु अपेक्षाकृत गर्म क्यों हो सकती है?

If moist air rises and condensation begins, why can the surrounding air become relatively warmer?

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Correct Answer

A. संघनन गुप्त ऊष्मा मुक्त करता हैCondensation releases latent heat

Explanation

Simple Explanation

संघनन से मुक्त गुप्त ऊष्मा बादल क्षेत्र की वायु को गर्म करती है। वर्षा बादल में ऊष्मा मुक्त होने का सिद्धांत याद रखें। / Latent heat released by condensation warms the cloud region. Remember heat release inside rain clouds.

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संघनन वायुमंडल को किस प्रकार गर्म करता है?

How does condensation warm the atmosphere?

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Correct Answer

B. यह गुप्त ऊष्मा मुक्त करता हैIt releases latent heat

Explanation

Simple Explanation

संघनन के समय जलवाष्प में संचित गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है और आसपास की वायु गर्म होती है। बादल बनने को ऊष्मा मुक्त होने से जोड़ें। / During condensation stored latent heat is released and surrounding air warms. Connect cloud formation with heat release.

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