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Subjects
Concept-wise Practice

solar radiation MCQ Questions for Class 11

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

Practice Questions

83 questions tagged with solar radiation.

यदि किसी क्षेत्र में धूल और एरोसोल बढ़ जाएं तो ऊष्मा बजट का कौन सा भाग प्रभावित होगा?

If dust and aerosols increase in an area which part of the heat budget will be affected?

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Correct Answer

A. सौर विकिरण का प्रकीर्णन और अवशोषणScattering and absorption of solar radiation

Explanation

Simple Explanation

धूल और एरोसोल आने वाली ऊर्जा के मार्ग और मात्रा को बदल सकते हैं। परीक्षा में एरोसोल को विकिरण संशोधक मानें। / Dust and aerosols can change the path and amount of incoming energy. Treat aerosols as radiation modifiers in exams.

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सौर ऊर्जा का प्रकीर्णन सतह पर मिलने वाली ऊर्जा को कैसे बदल सकता है?

How can scattering of solar energy change the energy received at the surface?

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Correct Answer

A. किरणों को बिखेरकर सीधी ऊर्जा कम कर सकता हैIt can reduce direct energy by spreading rays

Explanation

Simple Explanation

प्रकीर्णन के कारण सौर किरणें विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। परीक्षा में प्रकीर्णन को सीधी सौर ऊर्जा कम करने से जोड़ें। / Scattering spreads solar rays in different directions. Link scattering with reduction of direct solar energy in exams.

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

What is the main reason solar radiation is called shortwave?

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Correct Answer

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

Explanation

Simple Explanation

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

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यदि किसी क्षेत्र में बादल दिन में अधिक हैं तो ऊष्मा बजट का कौन सा घटक बढ़ सकता है?

If cloud cover is high during the day which component of the heat budget may increase?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा का परावर्तनReflection of solar energy

Explanation

Simple Explanation

दिन में बादल अधिक सौर ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष की ओर भेज सकते हैं। परीक्षा में बादल आवरण को परावर्तन से जोड़ें। / During the day clouds can send more solar energy back toward space. Link cloud cover with reflection in exams.

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यदि बादलों का परावर्तन बढ़ जाए तो सामान्यतः सतह द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

If cloud reflection increases what will generally happen to solar energy absorbed by the surface?

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Correct Answer

A. वह घट सकती हैIt may decrease

Explanation

Simple Explanation

अधिक बादल परावर्तन से कम ऊर्जा सतह तक पहुंचती है। परीक्षा में बादल बढ़ने को दिन के ऊष्मन में कमी से जोड़ें। / More cloud reflection means less energy reaches the surface. In exams connect more clouds with lower daytime heating.

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सौर विकिरण के पृथ्वी तक पहुंचने से पहले कौन सी परत उसे प्रभावित करती है?

Which layer affects solar radiation before it reaches Earth's surface?

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Correct Answer

A. वायुमंडलAtmosphere

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल सौर विकिरण को अवशोषित परावर्तित और प्रकीर्णित करता है। परीक्षा में atmosphere को first filter समझें। / The atmosphere absorbs reflects and scatters solar radiation. Exam tip: understand the atmosphere as the first filter.

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पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का प्रमुख प्रभाव क्या है?

What is the main effect of solar energy reaching the earth's surface?

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Correct Answer

A. सतह गर्म होती हैThe surface gets heated

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा अवशोषित करके गर्म होती है। परीक्षा में सतह ताप को अवशोषण से जोड़ें। / The surface heats up by absorbing solar energy. Exam tip: connect surface temperature with absorption.

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

Solar radiation mainly reaches the earth in which form?

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Correct Answer

A. लघु तरंग विकिरणShortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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पृथ्वी का ऊष्मा बजट किससे संबंधित है?

What is the heat budget of the earth related to?

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Correct Answer

A. आने वाली और जाने वाली ऊर्जा के संतुलन सेBalance between incoming and outgoing energy

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी का ऊष्मा बजट सौर ऊर्जा प्राप्ति और ऊर्जा हानि के संतुलन को बताता है। परीक्षा में इसे ऊर्जा संतुलन से जोड़कर याद रखें। / Earth's heat budget shows the balance between received solar energy and lost energy. Exam tip: remember it as energy balance.

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निम्न अक्षांशों में ऊर्जा अधिशेष क्यों हो सकता है?

Why can low latitudes have an energy surplus?

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Correct Answer

A. वहां सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैंSun rays fall more directly there

Explanation

Simple Explanation

भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक मिलती है इसलिए अधिशेष हो सकता है। परीक्षा में निम्न अक्षांशों को अधिक आगत ऊर्जा से जोड़ें। / Equatorial areas receive more solar energy so surplus can occur. In exams link low latitudes with higher incoming energy.

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धूल और गैसें आने वाली सौर ऊर्जा को कैसे बदल सकती हैं?

How can dust and gases change incoming solar energy?

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Correct Answer

A. वे उसका प्रकीर्णन या अवशोषण कर सकती हैंThey can scatter or absorb it

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडलीय कण और गैसें सौर ऊर्जा के मार्ग को प्रभावित करते हैं। परीक्षा में इन्हें विकिरण नियंत्रक मानें। / Atmospheric particles and gases affect the path of solar energy. In exams treat them as radiation modifiers.

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यदि पृथ्वी की सतह अधिक ऊर्जा अवशोषित करे तो सामान्यतः क्या होगा?

If Earths surface absorbs more energy what will generally happen?

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Correct Answer

A. सतह अधिक गर्म होगीThe surface will become warmer

Explanation

Simple Explanation

अधिक अवशोषण से सतह की ऊष्मा बढ़ती है। परीक्षा में अवशोषण को ताप वृद्धि से जोड़ें। / Greater absorption increases surface heat. In exams link absorption with temperature rise.

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अवशोषित ऊर्जा का सरल अर्थ क्या है?

What is the simple meaning of absorbed energy?

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Correct Answer

A. जो ऊर्जा किसी सतह या वायुमंडल द्वारा ग्रहण की जाएEnergy taken in by a surface or atmosphere

Explanation

Simple Explanation

अवशोषण में ऊर्जा सतह या वायुमंडल के भीतर ग्रहण होती है। परीक्षा में अवशोषण को ऊर्जा लेना याद रखें। / In absorption energy is taken in by the surface or atmosphere. In exams remember absorption as taking energy.

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सौर ऊर्जा का जो भाग सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है उसे क्या कहा जा सकता है?

What can the part of solar energy that directly reaches Earths surface be called?

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Correct Answer

A. सतह तक पहुंची सौर ऊर्जाSolar energy reaching the surface

Explanation

Simple Explanation

सतह तक पहुंची ऊर्जा पृथ्वी को गर्म करने में मुख्य भूमिका निभाती है। परीक्षा में इसे सतही ऊष्मन से जोड़ें। / Energy reaching the surface plays a main role in warming Earth. In exams link it with surface heating.

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वायुमंडल में धूल कण सौर विकिरण पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं?

What effect can dust particles in the atmosphere have on solar radiation?

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Correct Answer

B. वे सौर विकिरण का प्रकीर्णन कर सकते हैंThey can scatter solar radiation

Explanation

Simple Explanation

धूल कण सौर किरणों को बिखेरकर सतह तक पहुंचने वाली ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। परीक्षा में धूल को प्रकीर्णन से जोड़ें। / Dust particles scatter solar rays and affect energy reaching the surface. In exams link dust with scattering.

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बादलों द्वारा सौर ऊर्जा के परावर्तन से क्या होता है?

What happens due to reflection of solar energy by clouds?

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Correct Answer

D. कुछ ऊर्जा अंतरिक्ष में लौट जाती हैSome energy returns to space

Explanation

Simple Explanation

बादल सौर किरणों का कुछ भाग अंतरिक्ष की ओर परावर्तित करते हैं। परीक्षा में बादलों को परावर्तन का प्रमुख कारण मानें। / Clouds reflect a part of solar rays back to space. In exams treat clouds as a major cause of reflection.

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

Solar radiation is generally considered what type of radiation?

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Correct Answer

A. छोटी तरंग विकिरणShortwave radiation

Explanation

Simple Explanation

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

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पृथ्वी को ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है?

What is the main source of heat for the earth?

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Correct Answer

B. सूर्यSun

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की अधिकतर ऊष्मा सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण से आती है। परीक्षा में सूर्य को मुख्य ऊर्जा स्रोत मानें। / Most of Earths heat comes from solar radiation received from the Sun. In exams treat the Sun as the main energy source.

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क्षोभमंडल के निचले भाग के गरम होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है?

What is the most important reason for heating of the lower troposphere?

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Correct Answer

A. पृथ्वी से निकलने वाला दीर्घतरंग विकिरणLongwave radiation from Earth

Explanation

Simple Explanation

वायुमंडल सौर लघुतरंग विकिरण को कम और पार्थिव दीर्घतरंग विकिरण को अधिक अवशोषित करता है। परीक्षा में याद रखें कि वायुमंडल नीचे से गरम होता है। / The atmosphere absorbs less shortwave solar radiation and more terrestrial longwave radiation. Exam tip: remember that the atmosphere is heated mainly from below.

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यदि दिन में बादल छा जाएं तो अधिकतम तापमान सामान्यतः कम क्यों हो जाता है?

If clouds appear during the day why does maximum temperature generally decrease?

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Correct Answer

A. बादल आने वाली सौर किरणों का परावर्तन और प्रकीर्णन बढ़ाते हैंClouds increase reflection and scattering of incoming solar rays

Explanation

Simple Explanation

बादल सतह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा कम कर देते हैं इसलिए दिन की गर्मी घटती है। परीक्षा में दिन के बादलों को अधिकतम तापमान घटाने वाला मानें। / Clouds reduce solar energy reaching the surface so daytime heating decreases. In exams daytime clouds usually lower maximum temperature.

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निर्मल और शांत रात में भूमि के पास तापमान उलटाव बनने का मुख्य कारण क्या होता है?

What is the main reason for temperature inversion near the ground on a clear and calm night?

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Correct Answer

B. भूमि का तीव्र पार्थिव विकिरण और पास की वायु का चालकता से ठंडा होनाRapid terrestrial radiation from the ground and cooling of adjacent air by conduction

Explanation

Simple Explanation

निर्मल और शांत रात में भूमि तेजी से ऊष्मा खोती है और उसके संपर्क वाली वायु ठंडी हो जाती है। परीक्षा में तापमान उलटाव को पार्थिव विकिरण और शांत वायु से जोड़कर याद रखें। / On a clear and calm night the ground loses heat rapidly and cools the air touching it. For exams remember inversion as linked with terrestrial radiation and calm air.

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स्वच्छ और शांत रात में धरातल के पास तापमान उलटाव बनने का मुख्य कारण कौन सा है?

What is the main reason for the formation of temperature inversion near the ground on a clear and calm night?

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Correct Answer

B. धरातल का दीर्घतरंग विकिरण से ठंडा होना और पास की वायु का चालन से ठंडा होनाSurface cooling by longwave radiation and nearby air cooling by conduction

Explanation

Simple Explanation

स्वच्छ शांत रात में धरातल तेजी से दीर्घतरंग विकिरण खोता है और पास की वायु चालन से ठंडी होती है। परीक्षा में तापमान उलटाव को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / On a clear calm night the ground loses longwave radiation rapidly and cools the adjacent air by conduction. In exams connect temperature inversion with radiational cooling.

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वायुमंडल का प्रत्यक्ष ताप मुख्यतः पृथ्वी की सतह से क्यों होता है?

Why is the atmosphere heated mainly from the Earth’s surface rather than directly by the Sun?

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Correct Answer

B. भूमि दीर्घतरंग विकिरण छोड़ती है जिसे गैसें अधिक अवशोषित करती हैंLand emits longwave radiation that gases absorb more

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह सौर ऊर्जा लेकर दीर्घतरंग विकिरण छोड़ती है। परीक्षा में सतह को वायु के ताप का मुख्य स्रोत मानें। / The Earth’s surface absorbs solar energy and emits longwave radiation. In exams, treat the surface as the main source of air heating.

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धूल और धुआं दिन के समय सतही उष्मन को क्यों घटा सकते हैं?

Why can dust and smoke reduce daytime surface heating?

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Correct Answer

C. वे सौर विकिरण का प्रकीर्णन और अवशोषण करते हैंThey scatter and absorb solar radiation

Explanation

Simple Explanation

धूल और धुआं सतह तक पहुंचने वाली अल्पतरंग ऊर्जा घटाते हैं। परीक्षा में प्रदूषण को वायुमंडलीय पारदर्शिता से जोड़ें। / Dust and smoke reduce shortwave energy reaching the surface. Exam tip: link pollution with atmospheric transparency.

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यदि दिन में तेज धूप हो लेकिन हवा में धूल अधिक हो तो धरातल तक पहुंचने वाली ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा?

If sunlight is strong but dust in the air is high, what happens to energy reaching the surface?

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Correct Answer

B. धूल प्रकीर्णन और अवशोषण से ऊर्जा घटा सकती हैDust can reduce energy through scattering and absorption

Explanation

Simple Explanation

धूल सौर विकिरण को बिखेरती और कुछ भाग सोखती है। परीक्षा में धूल को वायुमंडलीय पारदर्शिता घटाने वाला कारक मानें। / Dust scatters solar radiation and absorbs some part of it. Exam tip: treat dust as a factor reducing atmospheric transparency.

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पृथ्वी की सतह का अल्बीडो किससे जुड़ा है?

Albedo of Earth's surface is related to what?

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Correct Answer

D. परावर्तित सौर विकिरण सेReflected solar radiation

Explanation

Simple Explanation

अल्बीडो किसी सतह द्वारा लौटाए गए सौर विकिरण का अनुपात है। परीक्षा में उच्च अल्बीडो को कम अवशोषण से जोड़ें। / Albedo is the fraction of solar radiation reflected by a surface. Exam tip: connect high albedo with low absorption.

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सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?

By what name is the energy coming from the Sun generally known?

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Correct Answer

B. सौर विकिरणSolar radiation

Explanation

Simple Explanation

सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर विकिरण कहा जाता है। परीक्षा में इसे इनसोलेशन की मूल ऊर्जा समझें। / Energy received from the Sun is called solar radiation. Exam tip: understand it as the basic energy of insolation.

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

Radiation coming from the Sun is generally of which type?

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Correct Answer

B. अल्पतरंगShortwave

Explanation

Simple Explanation

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

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किस स्थिति में समान मात्रा की सौर ऊर्जा सबसे छोटे क्षेत्र पर केंद्रित होकर अधिक ताप प्रभाव उत्पन्न करती है?

In which condition does the same amount of solar energy concentrate on the smallest area and produce greater heating?

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Correct Answer

A. सूर्य किरणें लंबवत पड़ेंSun rays fall vertically

Explanation

Simple Explanation

लंबवत किरणें कम क्षेत्र में ऊर्जा फैलाती हैं इसलिए ताप अधिक होता है। परीक्षा में आपतन कोण को सबसे मुख्य कारक मानें। / Vertical rays spread energy over a smaller area so heating is greater. Exam tip: treat angle of incidence as a key factor.

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सौर स्थिरांक से संबंधित प्रश्न में सबसे सही समझ क्या है?

What is the most correct understanding in a question related to solar constant?

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Correct Answer

A. यह सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की दर से जुड़ा हैIt is linked with the rate of energy received from the Sun

Explanation

Simple Explanation

सौर स्थिरांक सौर विकिरण की मूल प्राप्त दर बताता है। इसे सूर्यातप की आधारभूत मात्रा से जोड़ें। / Solar constant indicates the basic rate of solar radiation received. Link it with the basic amount of insolation.

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