यदि ताप बढ़ाया जाए और सांद्रता समान रहे, तो परासरण दाब पर क्या प्रभाव होगा?
If temperature is increased while concentration remains same, what happens to osmotic pressure?
#osmotic pressure
#temperature effect
#pi CRT
A घटेगा / It decreases
B बढ़ेगा / It increases
C शून्य हो जाएगा / It becomes zero
D बदलाव नहीं होगा / It remains unchanged
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. बढ़ेगा / It increases
Step 1
Concept
\(\pi = CRT\) के अनुसार परासरण दाब ताप के समानुपाती है। / According to \(\pi = CRT\), osmotic pressure is proportional to temperature.
Step 2
Why this answer is correct
सांद्रता समान हो तो ताप बढ़ने पर \(\pi\) बढ़ेगा। / If concentration is same, increasing temperature increases \(\pi\).
Step 3
Exam Tip
ताप को हमेशा केल्विन पैमाने पर समझें। / Always consider temperature on Kelvin scale.
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यदि दो विलयनों में समान विलेय कण संख्या है, पर एक का ताप अधिक है, तो परासरण दाब किसमें अधिक होगा?
If two solutions have the same number of solute particles but one has higher temperature, which will have higher osmotic pressure?
#osmotic pressure
#temperature effect
#pi CRT
A कम ताप वाले में / In the lower temperature solution
B अधिक ताप वाले में / In the higher temperature solution
C दोनों में शून्य / Zero in both
D ताप से कोई संबंध नहीं / No relation with temperature
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
B. अधिक ताप वाले में / In the higher temperature solution
Step 1
Concept
\(\pi = CRT\) में परासरण दाब ताप के समानुपाती है। / In \(\pi = CRT\), osmotic pressure is proportional to temperature.
Step 2
Why this answer is correct
सांद्रता समान हो तो अधिक (T) पर \(\pi\) अधिक होगा। / If concentration is same, higher (T) gives higher \(\pi\).
Step 3
Exam Tip
ताप केल्विन में तुलना करें। / Compare temperature in Kelvin.
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मोलरता ताप बदलने पर क्यों प्रभावित हो सकती है?
Why can molarity be affected by change in temperature?
#molarity
#molality
#temperature effect
A क्योंकि आयतन ताप से बदल सकता है / Because volume can change with temperature
B क्योंकि मोल हमेशा बदल जाते हैं / Because moles always change
C क्योंकि द्रव्यमान शून्य हो जाता है / Because mass becomes zero
D क्योंकि रंग बदलना अनिवार्य है / Because colour must change
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. क्योंकि आयतन ताप से बदल सकता है / Because volume can change with temperature
Step 1
Concept
मोलरता विलयन के आयतन पर आधारित होती है। / Molarity is based on volume of solution.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बदलने पर आयतन फैल या सिकुड़ सकता है। / Volume may expand or contract with temperature.
Step 3
Exam Tip
इसलिए ताप निर्भरता से बचने के लिए कई अणुसंख्य गणनाओं में मोललता उपयोगी है। / Molality is useful in many colligative calculations because it is based on mass.
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मोललता का प्रयोग क्वथनांक और हिमांक वाले सूत्रों में क्यों किया जाता है?
Why is molality used in boiling point and freezing point formulas?
#molality
#temperature effect
#colligative properties
A क्योंकि यह ताप बदलने पर आयतन पर निर्भर नहीं होती / Because it does not depend on volume change with temperature
B क्योंकि यह हमेशा रंग बताती है / Because it always shows colour
C क्योंकि यह केवल गैसों में लागू होती है / Because it applies only to gases
D क्योंकि इसमें विलायक का द्रव्यमान नहीं लिया जाता / Because solvent mass is not considered
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. क्योंकि यह ताप बदलने पर आयतन पर निर्भर नहीं होती / Because it does not depend on volume change with temperature
Step 1
Concept
मोललता विलायक के द्रव्यमान पर आधारित होती है। / Molality is based on mass of solvent.
Step 2
Why this answer is correct
द्रव्यमान ताप से नहीं बदलता, इसलिए गणना अधिक भरोसेमंद रहती है। / Mass does not change with temperature, unlike volume.
Step 3
Exam Tip
क्वथनांक और हिमांक में ताप बदलता है, इसलिए मोललता उपयोगी है। / Therefore molality is preferred in boiling and freezing point calculations.
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ताप बढ़ाने पर किसी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब सामान्यतः क्यों बढ़ता है?
Why does the vapour pressure of a pure liquid generally increase when temperature is raised?
#temperature effect
#kinetic energy
#vapour pressure
A अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है / Average kinetic energy of molecules increases
B अणुओं का द्रव्यमान घट जाता है / Mass of molecules decreases
C द्रव का रासायनिक सूत्र बदल जाता है / Chemical formula of the liquid changes
D द्रव अवाष्पशील बन जाता है / The liquid becomes non-volatile
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है / Average kinetic energy of molecules increases
Step 1
Concept
ताप बढ़ने पर अणुओं की गति बढ़ती है। / When temperature increases, molecular motion increases.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक अणु आकर्षण बलों को पार कर वाष्प अवस्था में जाते हैं। / More molecules overcome attractive forces and enter vapour phase.
Step 3
Exam Tip
ताप और वाष्प दाब के संबंध को ऊर्जा से समझें। / Understand the temperature-vapour pressure relation through energy.
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यदि दो समान विलयनों में केवल तापमान अलग है, तो अधिक ताप वाले विलयन का वाष्प दाब कैसा होगा?
If two identical solutions differ only in temperature, how will the vapour pressure of the solution at higher temperature compare?
#temperature effect
#solution vapour pressure
#kinetic energy
A अधिक होगा / it will be higher
B कम होगा / it will be lower
C शून्य होगा / it will be zero
D बिल्कुल समान रहेगा / it will remain exactly same
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. अधिक होगा / it will be higher
Step 1
Concept
ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। / Higher temperature increases molecular kinetic energy.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक अणु वाष्प में जाते हैं, इसलिए वाष्प दाब बढ़ता है। / More molecules enter vapour phase, so vapour pressure increases.
Step 3
Exam Tip
समान संरचना होने पर तापमान का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखें। / When composition is same, focus on temperature effect.
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दो द्रवों में से किसके वाष्प दाब का ताप के साथ बढ़ना अधिक स्पष्ट दिख सकता है?
For which of two liquids may the increase in vapour pressure with temperature appear more noticeable?
#temperature effect
#volatility
#vapour pressure
A जिसके अणु ताप बढ़ने पर आसानी से वाष्प बनते हों / The one whose molecules vaporize easily on heating
B जिसके अणु कभी वाष्प न बनते हों / The one whose molecules never form vapour
C जिसका कोई द्रव अवस्था न हो / The one having no liquid state
D जिसका तापमान बदल ही न सके / The one whose temperature cannot change
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. जिसके अणु ताप बढ़ने पर आसानी से वाष्प बनते हों / The one whose molecules vaporize easily on heating
Step 1
Concept
ताप बढ़ने पर अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है। / Heating increases molecular energy.
Step 2
Why this answer is correct
जिन अणुओं में वाष्प बनने की प्रवृत्ति अधिक है, उनमें वाष्प दाब का बढ़ना स्पष्ट दिखता है। / Liquids whose molecules vaporize easily show a clear rise in vapour pressure.
Step 3
Exam Tip
ताप प्रभाव को अणुओं की ऊर्जा और वाष्पशीलता से जोड़ें। / Relate temperature effect with molecular energy and volatility.
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यदि वाष्प दाब और ताप का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसका क्या अर्थ है?
If a graph of vapour pressure and temperature rises upward, what does it mean?
#solutions
#graph-based
#temperature-effect
#vapour-pressure
A ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है / Vapour pressure increases with temperature
B ताप बढ़ने पर वाष्प दाब घटता है / Vapour pressure decreases with temperature
C ताप का वाष्प दाब से कोई संबंध नहीं / Temperature has no relation with vapour pressure
D वाष्प दाब हमेशा शून्य है / Vapour pressure is always zero
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है / Vapour pressure increases with temperature
Step 1
Concept
ग्राफ में ऊपर जाती रेखा मान के बढ़ने को दिखाती है। / An upward line in a graph shows increase in value.
Step 2
Why this answer is correct
यदि ताप बढ़ने पर रेखा ऊपर जाती है, तो वाष्प दाब बढ़ रहा है। / If the line rises as temperature increases, vapour pressure is increasing.
Step 3
Exam Tip
ग्राफ प्रश्नों में अक्ष और रेखा की दिशा दोनों पढ़ें। / In graph questions, read both axes and direction of line.
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ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ने का कण स्तर पर सही कारण क्या है?
What is the correct particle-level reason for increase in vapour pressure on increasing temperature?
#solutions
#temperature-effect
#particle-energy
#vapour-pressure
A अधिक कण पर्याप्त ऊर्जा पाकर सतह छोड़ते हैं / More particles get enough energy to leave the surface
B कणों की गति पूरी तरह बंद हो जाती है / Particle motion completely stops
C द्रव में कोई सतह नहीं बचती / No surface remains in liquid
D वाष्प कणों का द्रव्यमान समाप्त हो जाता है / Mass of vapour particles disappears
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. अधिक कण पर्याप्त ऊर्जा पाकर सतह छोड़ते हैं / More particles get enough energy to leave the surface
Step 1
Concept
ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। / Increasing temperature increases kinetic energy of particles.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक कण आकर्षण बलों को पार कर वाष्प बनते हैं। / More particles overcome attractions and form vapour.
Step 3
Exam Tip
ताप प्रभाव को कणों की ऊर्जा से जोड़ें। / Link temperature effect with particle energy.
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वाष्प दाब से जुड़े ग्राफ में यदि रेखा ताप बढ़ने पर ऊपर जाती है, तो इसका अर्थ क्या है?
In a graph related to vapour pressure, if the line rises with temperature, what does it mean?
#solutions
#graph-based
#vapour-pressure
#temperature-effect
A ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है / Vapour pressure increases with temperature
B ताप बढ़ने पर वाष्प दाब घटता है / Vapour pressure decreases with temperature
C ताप का वाष्प दाब से कोई संबंध नहीं / Temperature has no relation with vapour pressure
D वाष्प दाब हमेशा शून्य है / Vapour pressure is always zero
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है / Vapour pressure increases with temperature
Step 1
Concept
ऊपर जाती रेखा मान के बढ़ने को दिखाती है। / A rising line shows increase in value.
Step 2
Why this answer is correct
यदि क्षैतिज दिशा में ताप बढ़ रहा है, तो ऊपर जाना वाष्प दाब बढ़ने का संकेत है। / If temperature increases along the horizontal axis, upward movement means vapour pressure increases.
Step 3
Exam Tip
ग्राफ में दिशा और अक्ष दोनों ध्यान से पढ़ें। / In graphs, read both direction and axes carefully.
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किसी वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका कण स्तर पर सही कारण क्या है?
The vapour pressure of a volatile liquid increases with temperature. What is the correct particle-level reason?
#solutions
#temperature-effect
#particle-energy
#vapour-pressure
A अधिक कण आकर्षण बलों को पार कर सतह छोड़ पाते हैं / More particles overcome attractions and leave the surface
B कणों का आकार अचानक घटकर शून्य हो जाता है / Particle size suddenly becomes zero
C वाष्प कणों का द्रव्यमान समाप्त हो जाता है / Mass of vapour particles disappears
D द्रव कणों की गति रुक जाती है / Motion of liquid particles stops
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. अधिक कण आकर्षण बलों को पार कर सतह छोड़ पाते हैं / More particles overcome attractions and leave the surface
Step 1
Concept
ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। / Increasing temperature raises kinetic energy of particles.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक कण आकर्षण बलों को पार करके वाष्प बनते हैं। / More particles overcome attractive forces and become vapour.
Step 3
Exam Tip
ताप प्रभाव को कणों की ऊर्जा से समझें। / Understand temperature effect through particle energy.
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किसी बंद पात्र में द्रव और वाष्प संतुलन में हैं। ताप अचानक बढ़ाने पर प्रारंभ में क्या होगा?
A liquid and its vapour are in equilibrium in a closed vessel. What initially happens when temperature is suddenly increased?
#solutions
#temperature-effect
#equilibrium-vapour-pressure
#closed-vessel
A अधिक द्रव कण वाष्प बनेंगे / More liquid particles will become vapour
B सभी वाष्प कण तुरंत ठोस बनेंगे / All vapour particles immediately become solid
C वाष्प दाब शून्य हो जाएगा / Vapour pressure becomes zero
D द्रव का मोल अंश अनंत हो जाएगा / Mole fraction of liquid becomes infinite
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. अधिक द्रव कण वाष्प बनेंगे / More liquid particles will become vapour
Step 1
Concept
ताप बढ़ने से द्रव कणों की ऊर्जा बढ़ती है। / Increasing temperature raises energy of liquid particles.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक कण वाष्प अवस्था में जाते हैं, इसलिए नया अधिक वाष्प दाब स्थापित होता है। / More particles enter vapour phase, so a new higher vapour pressure is established.
Step 3
Exam Tip
ताप बढ़े तो वाष्प दाब बढ़ने की दिशा सोचें। / When temperature rises, think of increased vapour pressure.
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वाष्प दाब का मान किसके बढ़ने से सामान्यतः बढ़ता है?
Vapour pressure generally increases with an increase in what?
#temperature effect
#vapour pressure
#solutions
A तापमान / Temperature
B द्रव की उम्र / Age of liquid
C पात्र की सुंदरता / Beauty of container
D द्रव के नाम की लंबाई / Length of liquid name
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. तापमान / Temperature
Step 1
Concept
तापमान बढ़ने पर अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है। / Molecular energy increases with temperature.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक ऊर्जा से अधिक अणु वाष्प बनते हैं। / With more energy, more molecules form vapour.
Step 3
Exam Tip
वाष्प दाब के परिवर्तन में तापमान को मुख्य कारक मानें। / Treat temperature as a key factor in vapour pressure change.
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वाष्प दाब और ताप के संबंध को समझने में कौन-सा कथन सही है?
Which statement correctly explains the relation between vapour pressure and temperature?
#solutions
#temperature-effect
#vapour-pressure
#particle-energy
A ताप बढ़ने पर अधिक कण वाष्प बनते हैं / More particles become vapour as temperature increases
B ताप बढ़ने पर कणों की गति हमेशा रुक जाती है / Particle motion always stops on heating
C ताप घटने पर वाष्प दाब हमेशा अनंत होता है / Vapour pressure is always infinite on cooling
D ताप का वाष्प दाब से कोई संबंध नहीं / Temperature has no relation with vapour pressure
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. ताप बढ़ने पर अधिक कण वाष्प बनते हैं / More particles become vapour as temperature increases
Step 1
Concept
ताप बढ़ने से द्रव कण अधिक ऊर्जावान होते हैं। / On heating, liquid particles become more energetic.
Step 2
Why this answer is correct
अधिक कण सतह छोड़कर वाष्प बनते हैं, इसलिए वाष्प दाब बढ़ता है। / More particles leave the surface and form vapour, so vapour pressure increases.
Step 3
Exam Tip
ताप आधारित प्रश्न में कणों की ऊर्जा को आधार बनाएं। / In temperature-based questions, use particle energy as the base idea.
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घुलनशीलता वक्र में नीचे जाती रेखा किस प्रकार के घुलन व्यवहार का संकेत दे सकती है?
A downward solubility curve may indicate what type of dissolving behaviour?
#solutions
#solubility-curve
#exothermic
#temperature-effect
A ताप बढ़ने पर घुलनशीलता घटती है / Solubility decreases with increasing temperature
B ताप बढ़ने पर घुलनशीलता हमेशा अनंत होती है / Solubility always becomes infinite with increasing temperature
C विलेय कभी संतृप्त नहीं हो सकता / Solute can never become saturated
D विलायक का कोई प्रभाव नहीं होता / Solvent has no effect
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. ताप बढ़ने पर घुलनशीलता घटती है / Solubility decreases with increasing temperature
Step 1
Concept
नीचे जाती रेखा का अर्थ है कि ताप बढ़ने पर घुलनशीलता कम हो रही है। / A downward line means solubility decreases as temperature increases.
Step 2
Why this answer is correct
यह कुछ ऊष्माक्षेपी घुलन या गैसों जैसे व्यवहार में दिख सकता है। / This may appear in some exothermic dissolutions or gas-like behaviour.
Step 3
Exam Tip
वक्र पढ़ते समय ऊपर या नीचे की दिशा को पहला संकेत मानें। / While reading curves, first note whether the line goes up or down.
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घुलनशीलता वक्र में तीव्र ऊपर जाती रेखा किस बात का संकेत देती है?
What does a steep upward line in a solubility curve indicate?
#solutions
#solubility-curve
#temperature-effect
#graph-based
A ताप बढ़ने पर घुलनशीलता तेजी से बढ़ती है / Solubility increases rapidly with temperature
B ताप बढ़ने पर घुलनशीलता तेजी से घटती है / Solubility decreases rapidly with temperature
C दाब का कोई प्रभाव नहीं है, यह पक्का है / Pressure has no effect, certainly
D विलेय किसी भी ताप पर नहीं घुलता / Solute does not dissolve at any temperature
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. ताप बढ़ने पर घुलनशीलता तेजी से बढ़ती है / Solubility increases rapidly with temperature
Step 1
Concept
घुलनशीलता वक्र ताप और घुलनशीलता का संबंध दिखाता है। / A solubility curve shows relation between temperature and solubility.
Step 2
Why this answer is correct
तीव्र ऊपर जाती रेखा बताती है कि ताप बढ़ने पर घुलनशीलता बहुत बढ़ रही है। / A steep upward line means solubility increases strongly with temperature.
Step 3
Exam Tip
वक्र की दिशा और ढाल से निष्कर्ष निकालें। / Use direction and slope of the curve to infer the result.
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यदि किसी ठोस का घुलना विलयन को गरम कर देता है, तो ताप बढ़ाने पर उसकी घुलनशीलता के लिए कौन-सा अनुमान बेहतर है?
If dissolution of a solid warms the solution, what is the better prediction for its solubility on increasing temperature?
#solutions
#exothermic-dissolution
#temperature-effect
#solid-solubility
A घुलनशीलता घट सकती है / Solubility may decrease
B घुलनशीलता अवश्य अनंत होगी / Solubility must become infinite
C घुलनशीलता केवल रंग पर निर्भर करेगी / Solubility will depend only on colour
D घुलनशीलता गैसों जैसी दाब पर ही निर्भर करेगी / Solubility will depend only on pressure like gases
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. घुलनशीलता घट सकती है / Solubility may decrease
Step 1
Concept
विलयन का गरम होना घुलन के ऊष्माक्षेपी होने का संकेत है। / Warming of solution suggests exothermic dissolution.
Step 2
Why this answer is correct
ऐसे घुलन में ताप बढ़ाने से अधिक घुलना कम अनुकूल हो सकता है। / In such cases, higher temperature may make further dissolution less favourable.
Step 3
Exam Tip
ऊष्माक्षेपी संकेत मिलने पर ताप बढ़ने से कमी की संभावना सोचें। / When exothermic clue appears, consider possible decrease with heating.
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किसी गैस का हेनरी नियतांक ताप बढ़ने पर सामान्यतः क्यों बढ़ सकता है?
Why can Henry's law constant of a gas generally increase with temperature?
#solutions
#henrys-law
#temperature-effect
#gas-solubility
A क्योंकि गैस की घुलनशीलता घटती है / Because gas solubility decreases
B क्योंकि गैस की घुलनशीलता हमेशा बढ़ती है / Because gas solubility always increases
C क्योंकि गैस ठोस बन जाती है / Because gas becomes solid
D क्योंकि दाब का कोई अर्थ नहीं रहता / Because pressure becomes meaningless
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. क्योंकि गैस की घुलनशीलता घटती है / Because gas solubility decreases
Step 1
Concept
ताप बढ़ने पर गैसें द्रव में सामान्यतः कम घुलती हैं। / On increasing temperature, gases generally dissolve less in liquids.
Step 2
Why this answer is correct
कम घुलनशीलता का अर्थ है समान दाब पर मोल अंश कम, इसलिए \(K_H\) अधिक हो सकता है। / Lower solubility means smaller mole fraction at the same pressure, so \(K_H\) can increase.
Step 3
Exam Tip
हेनरी नियतांक के ताप प्रभाव को घुलनशीलता से जोड़ें। / Connect temperature effect on Henry's constant with solubility.
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यदि किसी ठोस की घुलनशीलता ताप के साथ बहुत तेजी से बढ़ती है, तो शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए कौन-सी विधि अधिक उपयोगी होगी?
If solubility of a solid increases sharply with temperature, which method is more useful to obtain pure crystals?
#solutions
#crystallisation
#solid-solubility
#temperature-effect
A गरम संतृप्त विलयन को धीरे-धीरे ठंडा करना / Slowly cooling a hot saturated solution
B विलयन को लगातार हिलाते रहना ही पर्याप्त है / Only continuous stirring is enough
C दाब को बहुत कम करना / Greatly decreasing pressure
D विलायक में गैस मिलाना / Adding gas to the solvent
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. गरम संतृप्त विलयन को धीरे-धीरे ठंडा करना / Slowly cooling a hot saturated solution
Step 1
Concept
गरम विलयन में अधिक विलेय घुल सकता है। / More solute can dissolve in a hot solution.
Step 2
Why this answer is correct
धीरे-धीरे ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है और शुद्ध क्रिस्टल अलग हो सकते हैं। / On slow cooling, solubility decreases and pure crystals can separate.
Step 3
Exam Tip
क्रिस्टलीकरण में ताप पर घुलनशीलता का अंतर मुख्य आधार है। / Crystallisation relies on temperature-dependent solubility difference.
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गैसों की घुलनशीलता पर ताप का प्रभाव किस कारण से प्रायः उल्टा होता है?
Why is the effect of temperature on solubility of gases generally inverse?
#solutions
#gas-solubility
#temperature-effect
#exothermic
A गैस का घुलना प्रायः ऊष्माक्षेपी होता है / Dissolution of gas is usually exothermic
B गैस का घुलना हमेशा आयनिक होता है / Dissolution of gas is always ionic
C गैस दाब से प्रभावित नहीं होती / Gas is not affected by pressure
D गैसों का कोई मोल अंश नहीं होता / Gases have no mole fraction
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. गैस का घुलना प्रायः ऊष्माक्षेपी होता है / Dissolution of gas is usually exothermic
Step 1
Concept
गैसों का द्रव में घुलना सामान्यतः ऊष्मा छोड़ने वाला होता है। / Dissolution of gases in liquids is generally heat-releasing.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ाने पर यह प्रक्रिया कम अनुकूल हो जाती है, इसलिए गैस कम घुलती है। / On increasing temperature, this becomes less favourable, so less gas dissolves.
Step 3
Exam Tip
गैस घुलनशीलता में ताप बढ़े तो घटने की प्रवृत्ति याद रखें। / For gases, remember the decreasing trend with rising temperature.
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एक विलयन संतृप्त है, फिर भी गर्म करने पर उसमें और ठोस विलेय घुल जाता है। इससे घुलन की प्रकृति के बारे में क्या संकेत मिलता है?
A solution is saturated, yet more solid solute dissolves on heating. What does this indicate about the nature of dissolution?
#solutions
#solid-solubility
#endothermic
#temperature-effect
A घुलन ऊष्माशोषी हो सकता है / Dissolution may be endothermic
B घुलन हमेशा ऊष्माक्षेपी है / Dissolution is always exothermic
C विलेय गैस है और दाब बढ़ा है / Solute is a gas and pressure increased
D विलायक अब शुद्ध नहीं रहा / Solvent is no longer pure
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. घुलन ऊष्माशोषी हो सकता है / Dissolution may be endothermic
Step 1
Concept
गर्म करने पर यदि ठोस अधिक घुलता है, तो ताप बढ़ना घुलन को सहारा दे रहा है। / If more solid dissolves on heating, increased temperature supports dissolution.
Step 2
Why this answer is correct
यह ऊष्माशोषी घुलन का संकेत हो सकता है। / This suggests an endothermic dissolution process.
Step 3
Exam Tip
ताप से घुलनशीलता बढ़ना हमेशा ठोस की ऊष्मा प्रकृति से जोड़कर समझें। / Relate increased solid solubility on heating with heat absorption.
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जब ठोस विलेय का घुलना ऊष्माक्षेपी हो, तो ताप बढ़ाने पर उसकी घुलनशीलता सामान्यतः कैसी होगी?
When dissolution of a solid solute is exothermic, what generally happens to its solubility on increasing temperature?
#solutions
#solubility
#exothermic-dissolution
#temperature-effect
A घुलनशीलता घटती है / Solubility decreases
B घुलनशीलता बढ़ती है / Solubility increases
C घुलनशीलता दोगुनी हो जाती है / Solubility becomes double
D घुलनशीलता दाब के समानुपाती हो जाती है / Solubility becomes proportional to pressure
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. घुलनशीलता घटती है / Solubility decreases
Step 1
Concept
ऊष्माक्षेपी घुलन में ऊष्मा उत्पाद पक्ष जैसी होती है। / In exothermic dissolution, heat behaves like a product.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ाने पर संतुलन कम घुलने की दिशा में जा सकता है। / Increasing temperature can shift equilibrium toward less dissolution.
Step 3
Exam Tip
हर ठोस के लिए केवल रटने के बजाय ऊष्मा परिवर्तन समझें। / Instead of memorising each solid, understand the heat change.
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जब ठोस विलेय का घुलना ऊष्माशोषी हो, तो ताप बढ़ाने पर उसकी घुलनशीलता सामान्यतः कैसे बदलती है?
When dissolution of a solid solute is endothermic, how does its solubility generally change on increasing temperature?
#solutions
#solubility
#endothermic-dissolution
#temperature-effect
A घुलनशीलता बढ़ती है / Solubility increases
B घुलनशीलता घटती है / Solubility decreases
C घुलनशीलता शून्य हो जाती है / Solubility becomes zero
D घुलनशीलता केवल दाब से नियंत्रित होती है / Solubility is controlled only by pressure
Explanation opens after your attempt
Correct Answer
A. घुलनशीलता बढ़ती है / Solubility increases
Step 1
Concept
ऊष्माशोषी घुलन में ऊष्मा अभिकारक पक्ष जैसी मानी जाती है। / In endothermic dissolution, heat behaves like a reactant.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ाने पर तंत्र अधिक घुलने की दिशा में जाता है। / Increasing temperature shifts the process toward more dissolution.
Step 3
Exam Tip
घुलने की ऊष्मा का संकेत देखकर ताप का प्रभाव तय करें। / Use the heat of dissolution to judge the temperature effect.
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अधिक तापमान पर मछलियों को जल में साँस लेने में कठिनाई क्यों हो सकती है?
Why may fish find it difficult to breathe in water at higher temperature?
#solutions
#solubility
#dissolved-oxygen
#temperature-effect
A जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है / Dissolved oxygen in water decreases
B जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है / Dissolved oxygen in water greatly increases
C जल तुरंत अम्ल बन जाता है / Water immediately becomes acidic
D जल में कोई गैस घुल ही नहीं सकती / No gas can dissolve in water at all
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Correct Answer
A. जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है / Dissolved oxygen in water decreases
Step 1
Concept
अधिकांश गैसों की जल में घुलनशीलता ताप बढ़ने पर घटती है। / Solubility of most gases in water decreases as temperature rises.
Step 2
Why this answer is correct
गर्म जल में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए जलीय जीवों को कठिनाई होती है। / Warm water contains less dissolved oxygen, making breathing difficult for aquatic animals.
Step 3
Exam Tip
ताप और गैस घुलनशीलता के संबंध को उल्टा याद रखें। / Remember the inverse relation between temperature and gas solubility.
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यदि किसी ठोस की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर घटती है तो यह किस बात का संकेत हो सकता है?
If the solubility of a solid decreases on heating, what may it indicate?
#solutions
#solid-solubility
#exothermic
#temperature-effect
#expert
A घुलन ऊष्माशोषी हो सकता है / Dissolution may be endothermic
B घुलन ऊष्माक्षेपी हो सकता है / Dissolution may be exothermic
C विलायक अवश्य गैस होगा / The solvent must be a gas
D विलेय अवश्य धातु होगा / The solute must be a metal
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Correct Answer
B. घुलन ऊष्माक्षेपी हो सकता है / Dissolution may be exothermic
Step 1
Concept
कुछ ठोस घुलते समय ऊष्मा छोड़ते हैं। / Some solids release heat while dissolving.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ाने पर ऐसी प्रक्रिया कम अनुकूल हो जाती है इसलिए घुलनशीलता घट सकती है। / Heating makes such a process less favourable, so solubility may decrease.
Step 3
Exam Tip
सभी ठोसों पर एक ही ताप नियम लागू न करें। / Do not apply the same temperature rule to all solids.
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यदि किसी ठोस की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर घटती है तो घुलन की प्रकृति के बारे में क्या संकेत मिलता है?
If the solubility of a solid decreases on heating, what does it suggest about the nature of dissolution?
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A घुलन ऊष्माक्षेपी हो सकता है / Dissolution may be exothermic
B घुलन अवश्य ऊष्माशोषी होगा / Dissolution must be endothermic
C द्रव में कोई कण नहीं होंगे / There will be no particles in the liquid
D विलेय दाब से स्वतंत्र नहीं रहेगा / Solute will not remain pressure independent
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Correct Answer
A. घुलन ऊष्माक्षेपी हो सकता है / Dissolution may be exothermic
Step 1
Concept
कुछ ठोस घुलते समय ऊष्मा छोड़ते हैं। / Some solids release heat while dissolving.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ाने पर ऐसी घुलन प्रक्रिया कम अनुकूल हो सकती है। / Heating can make such dissolution less favourable.
Step 3
Exam Tip
सभी ठोसों पर एक जैसा ताप नियम न लगाएँ। / Do not apply the same temperature rule to all solids.
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किसी ठोस की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर घटती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
The solubility of a solid decreases on increasing temperature. What conclusion can be drawn?
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#class-12-chemistry
A घुलन प्रायः ऊष्माक्षेपी है / Dissolution is usually exothermic
B घुलन प्रायः ऊष्माशोषी है / Dissolution is usually endothermic
C विलायक अवश्य गैस है / The solvent must be a gas
D विलेय अवश्य धातु है / The solute must be a metal
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Correct Answer
A. घुलन प्रायः ऊष्माक्षेपी है / Dissolution is usually exothermic
Step 1
Concept
कुछ ठोस घुलते समय ऊष्मा छोड़ते हैं। / Some solids release heat during dissolution.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ने पर ऐसी प्रक्रिया कम अनुकूल हो सकती है इसलिए घुलनशीलता घटती है। / Heating can make such dissolution less favourable, so solubility decreases.
Step 3
Exam Tip
सभी ठोसों पर एक जैसा ताप नियम न लगाएँ। / Do not apply one temperature rule to all solids.
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यदि किसी ठोस का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर उसकी घुलनशीलता सामान्यतः कैसी होगी?
If dissolution of a solid in a liquid is exothermic, what generally happens to its solubility when temperature is increased?
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A घुलनशीलता घट सकती है / Solubility may decrease
B घुलनशीलता हमेशा अनंत हो जाती है / Solubility always becomes infinite
C घुलनशीलता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता / Temperature has no effect on solubility
D घुलनशीलता केवल दाब से तय होती है / Solubility is decided only by pressure
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Correct Answer
A. घुलनशीलता घट सकती है / Solubility may decrease
Step 1
Concept
ऊष्माक्षेपी घुलन में ऊष्मा बाहर निकलती है। / In exothermic dissolution, heat is released.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ाने पर संतुलन उस दिशा में जाता है जो ऊष्मा के प्रभाव को कम करे इसलिए घुलन कम हो सकता है। / Increasing temperature can oppose further dissolution, so solubility may decrease.
Step 3
Exam Tip
परीक्षा में पहले पहचानें कि घुलन ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी। / In exams, first identify whether dissolution is endothermic or exothermic.
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यदि किसी गैस का जल में घुलना ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर उसकी घुलनशीलता सामान्यतः क्या होगी?
If dissolution of a gas in water is exothermic, what generally happens to its solubility when temperature is increased?
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A घुलनशीलता घटेगी / Solubility decreases
B घुलनशीलता बढ़ेगी / Solubility increases
C घुलनशीलता पहले शून्य फिर अनंत होगी / Solubility first becomes zero then infinite
D घुलनशीलता केवल पात्र के आकार पर निर्भर करेगी / Solubility depends only on container shape
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Correct Answer
A. घुलनशीलता घटेगी / Solubility decreases
Step 1
Concept
गैस का द्रव में घुलना सामान्यतः ऊष्मा छोड़ने वाली प्रक्रिया होती है। / Dissolution of gases in liquids is usually exothermic.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ाने पर संतुलन गैस को बाहर निकालने की दिशा में जाता है इसलिए घुलनशीलता घटती है। / Increasing temperature shifts the balance toward gas escaping from the liquid, so solubility decreases.
Step 3
Exam Tip
परीक्षा में याद रखें कि गर्म पानी में घुली गैसें आसानी से बाहर निकलती हैं। / Remember the practical idea that warm water holds less dissolved gas.
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अधिकांश ठोसों की द्रव में घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इसका मुख्य कारण क्या है?
For most solids, solubility in a liquid increases on increasing temperature. What is the main reason?
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A घुलन प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है / The dissolution process is endothermic
B द्रव का दाब हमेशा घट जाता है / The pressure of liquid always decreases
C विलेय के कण नष्ट हो जाते हैं / Solute particles are destroyed
D विलायक की रासायनिक पहचान बदल जाती है / Chemical identity of solvent changes
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Correct Answer
A. घुलन प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है / The dissolution process is endothermic
Step 1
Concept
कई ठोसों का घुलना ऊष्मा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया होती है। / Dissolution of many solids is an endothermic process.
Step 2
Why this answer is correct
ताप बढ़ाने पर ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है और अधिक ठोस घुल सकता है। / Increasing temperature favours an endothermic process, so more solid can dissolve.
Step 3
Exam Tip
परीक्षा में ताप प्रभाव को ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी घुलन से जोड़कर समझें। / In exams, always connect temperature effect with whether dissolution absorbs or releases heat.
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