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Subjects
Concept-wise Practice

terrestrial radiation MCQ Questions for Class 11

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

Practice Questions

71 questions tagged with terrestrial radiation.

दिन और रात दोनों समय पृथ्वी की सतह से कौन सा विकिरण निकलता है?

Which radiation is emitted from Earths surface both day and night?

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Correct Answer

A. पार्थिव विकिरणTerrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह लगातार लंबी तरंग ऊष्मा छोड़ती रहती है। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को सतत प्रक्रिया समझें। / Earths surface continuously emits longwave heat. In exams understand terrestrial radiation as a continuous process.

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सतह द्वारा अवशोषित ऊर्जा का बाद में क्या होता है?

What happens later to energy absorbed by the surface?

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Correct Answer

A. वह लंबी तरंग विकिरण के रूप में छोड़ी जा सकती हैIt can be emitted as longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

सतह अवशोषित ऊर्जा को पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर भेजती है। परीक्षा में अवशोषण के बाद उत्सर्जन याद रखें। / The surface emits absorbed energy as terrestrial radiation. In exams remember emission after absorption.

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पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को पार्थिव विकिरण क्यों कहा जाता है?

Why is the energy emitted by Earth called terrestrial radiation?

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Correct Answer

A. क्योंकि वह पृथ्वी से निकलती हैBecause it comes from Earth

Explanation

Simple Explanation

पार्थिव का अर्थ पृथ्वी से संबंधित है और यह पृथ्वी की उत्सर्जित ऊष्मा है। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को पृथ्वी की लंबी तरंग ऊर्जा समझें। / Terrestrial means related to Earth and it is heat emitted by Earth. In exams understand terrestrial radiation as Earths longwave energy.

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पृथ्वी के ऊष्मा बजट का सबसे सही सार कौन सा है?

Which is the best summary of Earths heat budget?

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Correct Answer

A. पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा लेती है और लंबी तरंगों में ऊर्जा वापस भेजती हैEarth receives energy from the Sun and returns energy as longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी सौर ऊर्जा लेती है और पार्थिव विकिरण के रूप में ऊर्जा बाहर भेजती है। परीक्षा में यही पूरा ऊष्मा बजट का सरल सार है। / Earth receives solar energy and sends energy out as terrestrial radiation. In exams this is the simple summary of heat budget.

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पृथ्वी की सतह द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन किस समय होता है?

When does Earths surface emit energy?

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Correct Answer

C. दिन और रात दोनों समयDuring both day and night

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह लगातार लंबी तरंग ऊर्जा छोड़ती रहती है। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को सतत प्रक्रिया समझें। / Earths surface continuously emits longwave energy. In exams understand terrestrial radiation as a continuous process.

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पार्थिव विकिरण का अर्थ क्या है?

What is meant by terrestrial radiation?

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Correct Answer

B. पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा ऊर्जाHeat energy emitted by Earth

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी अपनी अवशोषित ऊर्जा को लंबी तरंग ऊष्मा के रूप में छोड़ती है। परीक्षा में पार्थिव विकिरण को पृथ्वी की ऊष्मा समझें। / Earth emits its absorbed energy as longwave heat. In exams understand terrestrial radiation as Earths heat.

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ऊष्मा बजट में निर्गत ऊर्जा मुख्यतः किस रूप में जाती है?

In heat budget outgoing energy mainly leaves in which form?

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Correct Answer

D. लंबी तरंग पार्थिव विकिरणLongwave terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी अवशोषित ऊर्जा को लंबी तरंग विकिरण के रूप में बाहर भेजती है। परीक्षा में निर्गत ऊर्जा को पार्थिव विकिरण से जोड़ें। / Earth sends absorbed energy out as longwave radiation. In exams link outgoing energy with terrestrial radiation.

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पार्थिव विकिरण को दीर्घतरंग क्यों कहा जाता है?

Why is terrestrial radiation called longwave radiation?

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Correct Answer

A. क्योंकि ठंडी पृथ्वी सूर्य की तुलना में लंबी तरंगों में ऊर्जा छोड़ती हैBecause cooler Earth emits energy at longer wavelengths than the Sun

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी का ताप सूर्य से बहुत कम है इसलिए उसका उत्सर्जन दीर्घतरंग अवरक्त रूप में होता है। परीक्षा में ताप और तरंगदैर्ध्य का संबंध याद रखें। / Earth is much cooler than the Sun so it emits mainly longwave infrared radiation. Exam tip: remember the relation between temperature and wavelength.

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सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह वायु की तुलना में जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है?

Why does Earth’s surface cool faster than the air after sunset?

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Correct Answer

A. सतह दीर्घतरंग विकिरण द्वारा ऊष्मा खोती हैSurface loses heat by longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

रात में सतह पार्थिव विकिरण से लगातार ऊष्मा छोड़ती है। परीक्षा में रात्रिकालीन शीतलन को विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / At night the surface continuously loses heat through terrestrial radiation. Exam tip: link nocturnal cooling with radiational cooling.

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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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किस कारण निचला क्षोभमंडल ऊपरी क्षोभमंडल की अपेक्षा सतह से अधिक प्रभावित होता है?

Why is the lower troposphere more affected by the surface than the upper troposphere?

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Correct Answer

A. क्योंकि सतह पार्थिव विकिरण चालकता और संवहन के माध्यम से निचली वायु को गर्म करती हैBecause the surface heats lower air through terrestrial radiation conduction and convection

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी की सतह वायुमंडल के ऊष्मन का प्रमुख निकट स्रोत है। परीक्षा में वायुमंडल का ऊष्मन नीचे से याद रखें। / Earth surface is the main nearby source of atmospheric heating. In exams remember atmospheric heating from below.

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भूमि सतह से निकलने वाली लंबी तरंग ऊर्जा वायुमंडल को गर्म करने में क्यों महत्वपूर्ण है?

Why is longwave energy emitted by land surface important in heating the atmosphere?

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Correct Answer

A. वायुमंडल छोटी तरंग ऊर्जा की अपेक्षा लंबी तरंग ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता हैAtmosphere absorbs longwave energy more effectively than shortwave energy

Explanation

Simple Explanation

सतह सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लंबी तरंग के रूप में छोड़ती है जिसे गैसें अवशोषित करती हैं। परीक्षा में वायुमंडल का ऊष्मन नीचे से याद रखें। / The surface absorbs solar energy and emits it as longwave radiation which gases absorb. In exams remember atmospheric heating from below.

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ऊंचाई बढ़ने पर सामान्यतः तापमान घटने का संबंध निचले वायुमंडल के ऊष्मन से कैसे है?

How is the general decrease of temperature with height related to heating of the lower atmosphere?

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Correct Answer

A. निचला वायुमंडल सतह से निकली लंबी तरंग ऊष्मा से अधिक गर्म होता हैThe lower atmosphere is heated more by longwave heat emitted from the surface

Explanation

Simple Explanation

क्षोभमंडल का प्रमुख ऊष्मन नीचे की सतह से होता है इसलिए ऊपर जाते हुए तापमान घटता है। परीक्षा में निचले ऊष्मन को तापह्रास दर से जोड़ें। / The troposphere is mainly heated from the surface below so temperature usually falls upward. In exams link lower heating with lapse rate.

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ऊष्मा संतुलन के संदर्भ में पृथ्वी लंबी अवधि में बहुत अधिक गर्म क्यों नहीं होती?

In terms of heat balance why does Earth not become excessively hotter over the long term?

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Correct Answer

A. क्योंकि प्राप्त सौर ऊर्जा और बाहर जाने वाली पार्थिव ऊर्जा लगभग संतुलित रहती हैंBecause incoming solar energy and outgoing terrestrial energy remain nearly balanced

Explanation

Simple Explanation

दीर्घकाल में ऊर्जा आगमन और निर्गमन के संतुलन से औसत तापमान स्थिर रहता है। परीक्षा में ऊष्मा संतुलन को ऊर्जा बजट समझें। / Over long periods balance between incoming and outgoing energy keeps average temperature stable. In exams treat heat balance as an energy budget.

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साफ आकाश वाली रात में सतह तेजी से ठंडी क्यों हो जाती है?

Why does the surface cool rapidly on a clear-sky night?

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Correct Answer

A. क्योंकि बादल पार्थिव विकिरण को वापस नहीं रोकतेBecause clouds do not trap terrestrial radiation back

Explanation

Simple Explanation

बादल न होने पर लंबी तरंग विकिरण आसानी से अंतरिक्ष में निकल जाता है। परीक्षा में साफ रात को तीव्र विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / Without clouds longwave radiation escapes easily to space. In exams connect clear nights with strong radiational cooling.

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वायुमंडल मुख्य रूप से नीचे से ऊपर की ओर गर्म क्यों होता है?

Why is the atmosphere mainly heated from below upward?

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Correct Answer

B. क्योंकि पृथ्वी अवशोषित सौर ऊर्जा को पार्थिव विकिरण के रूप में छोड़ती हैBecause Earth emits absorbed solar energy as terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

पृथ्वी सौर ऊर्जा को अवशोषित करके लंबी तरंगों में ऊष्मा छोड़ती है और निचली वायु को गर्म करती है। परीक्षा में वायुमंडलीय ऊष्मन को पार्थिव विकिरण से जोड़ें। / Earth absorbs solar energy and releases heat as longwave radiation warming the lower air. In exams link atmospheric heating with terrestrial radiation.

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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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सूर्यास्त के बाद तापमान तेजी से गिरने का प्रमुख कारण क्या है?

What is the main reason temperature falls rapidly after sunset?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाती है जबकि धरातलीय दीर्घतरंग विकिरण जारी रहता हैSolar energy input stops while terrestrial longwave radiation continues

Explanation

Simple Explanation

सूर्यास्त के बाद आने वाली ऊर्जा घटती है पर धरातल ऊर्जा छोड़ता रहता है। रात्रि शीतलन को निवल विकिरण हानि से जोड़ें। / After sunset incoming energy decreases but the surface continues losing energy. Connect night cooling with net radiation loss.

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ऊष्मा संतुलन में धरातल से निकलने वाला दीर्घतरंग विकिरण किसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है?

In heat balance, terrestrial longwave radiation is especially important for what?

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Correct Answer

A. वायुमंडल को नीचे से गर्म करने के लिएHeating the atmosphere from below

Explanation

Simple Explanation

धरातल दीर्घतरंग विकिरण उत्सर्जित करता है जिसे वायुमंडलीय गैसें अवशोषित करती हैं। निचले वायुमंडल की ऊष्मा का स्रोत धरातल मानें। / The surface emits longwave radiation absorbed by atmospheric gases. Treat the surface as the heat source for the lower atmosphere.

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यदि वायुमंडल सौर लघुतरंग विकिरण के लिए अपेक्षाकृत पारदर्शी है तो निचली वायु सीधे सूर्य से बहुत अधिक गर्म क्यों नहीं होती?

If the atmosphere is relatively transparent to solar shortwave radiation, why does lower air not heat very strongly directly from the Sun?

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Correct Answer

A. क्योंकि अधिकांश निचली वायु धरातलीय दीर्घतरंग विकिरण और संपर्क से गर्म होती हैBecause most lower air is heated by terrestrial longwave radiation and contact

Explanation

Simple Explanation

निचली वायु का बड़ा भाग धरातल से निकलने वाली दीर्घतरंग ऊर्जा से गर्म होता है। प्रत्यक्ष सौर ताप और धरातलीय ताप में अंतर रखें। / A large part of lower air is warmed by longwave energy emitted from the surface. Distinguish direct solar heating from surface-based heating.

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रात के अंतिम भाग में न्यूनतम तापमान आने का मुख्य कारण क्या है?

What mainly causes minimum temperature to occur near the end of the night?

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Correct Answer

A. पूरी रात पार्थिव विकिरण से ऊर्जा हानि जारी रहती हैEnergy loss by terrestrial radiation continues through the night

Explanation

Simple Explanation

रात में सतह ऊर्जा खोती रहती है और सूर्योदय से पहले ताप सबसे कम होता है। परीक्षा में इसे रात्रिकालीन विकिरणीय शीतलन से जोड़ें। / The surface keeps losing energy at night, so temperature is lowest before sunrise. Link it with nocturnal radiational cooling.

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वायुमंडलीय ताप व्यवस्था के लिए सही ऊर्जा प्रवाह क्रम कौन सा है?

Which is the correct energy flow sequence for atmospheric temperature system?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा का अवशोषण फिर भूविकिरण फिर वायुमंडलीय उष्मन फिर ऊष्मा हानिAbsorption of solar energy then terrestrial radiation then atmospheric heating then heat loss

Explanation

Simple Explanation

धरातल सौर ऊर्जा सोखता है और भूविकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। परीक्षा में ऊर्जा प्रवाह को क्रम में याद रखें। / The surface absorbs solar energy and terrestrial radiation heats the atmosphere. Exam tip: remember energy flow in order.

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वायुमंडल के उष्मन में धरातल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?

Why is the surface considered most important in heating the atmosphere?

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Correct Answer

A. धरातल सौर ऊर्जा सोखकर भूविकिरण छोड़ता हैThe surface absorbs solar energy and emits terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

धरातल से निकला दीर्घतरंग विकिरण निचले वायुमंडल को गर्म करता है। परीक्षा में वायुमंडल का उष्मन नीचे से समझें। / Longwave radiation from the surface warms the lower atmosphere. Exam tip: understand atmospheric heating from below.

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निचले वायुमंडल में तापमान का धरातल से अधिक संबंध क्यों होता है?

Why is lower atmospheric temperature more closely related to the surface?

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Correct Answer

A. क्योंकि धरातल से भूविकिरण और चालन द्वारा ऊष्मा मिलती हैBecause heat comes from the surface through terrestrial radiation and conduction

Explanation

Simple Explanation

धरातल से निकली ऊष्मा निचली हवा को सीधे प्रभावित करती है। परीक्षा में निचले वायुमंडल को सतही ऊर्जा बजट से जोड़ें। / Heat emitted from the surface directly affects lower air. Exam tip: link the lower atmosphere with the surface energy budget.

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वायुमंडलीय ताप व्यवस्था समझने के लिए सही ऊर्जा प्रवाह क्रम कौन सा है?

Which is the correct energy flow sequence for understanding atmospheric temperature system?

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Correct Answer

C. सौर ऊर्जा अवशोषण भूविकिरण वायुमंडलीय उष्मन ऊष्मा हानिSolar energy absorption terrestrial radiation atmospheric heating heat loss

Explanation

Simple Explanation

धरातल सौर ऊर्जा सोखता है फिर भूविकिरण से वायुमंडल गर्म होता है और बाद में ऊष्मा हानि होती है। परीक्षा में ऊर्जा प्रवाह का क्रम याद रखें। / The surface absorbs solar energy, then terrestrial radiation heats the atmosphere and heat is later lost. Exam tip: remember the energy flow order.

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वायुमंडल सीधे सौर विकिरण से कम और धरातल से अधिक गर्म क्यों होता है?

Why is the atmosphere heated less directly by solar radiation and more by the surface?

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Correct Answer

A. क्योंकि धरातल सौर ऊर्जा सोखकर दीर्घतरंग विकिरण छोड़ता हैBecause the surface absorbs solar energy and emits longwave radiation

Explanation

Simple Explanation

धरातल से निकला दीर्घतरंग विकिरण निचली हवा को गर्म करता है। परीक्षा में वायुमंडल का उष्मन नीचे से समझें। / Longwave radiation emitted by the surface heats the lower air. Exam tip: understand atmospheric heating from below.

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वायुमंडलीय ताप व्यवस्था को समझने के लिए कौन सा क्रम अधिक उचित है?

Which sequence is more appropriate for understanding atmospheric temperature system?

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Correct Answer

A. सौर ऊर्जा अवशोषण भूविकिरण वायुमंडलीय उष्मन ऊष्मा हानिSolar absorption terrestrial radiation atmospheric heating heat loss

Explanation

Simple Explanation

धरातल सौर ऊर्जा सोखता है फिर भूविकिरण से वायुमंडल गर्म होता है और अंत में ऊष्मा हानि होती है। परीक्षा में ऊर्जा प्रवाह का क्रम याद रखें। / The surface absorbs solar energy, then terrestrial radiation heats the atmosphere and heat is later lost. Exam tip: remember the sequence of energy flow.

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सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा में मुख्य अंतर क्या है?

What is the main difference between incoming solar energy and outgoing Earth energy?

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Correct Answer

B. सौर ऊर्जा अल्पतरंग और भूविकिरण दीर्घतरंग होता हैSolar energy is shortwave and terrestrial radiation is longwave

Explanation

Simple Explanation

सूर्य अधिक ताप वाला स्रोत है इसलिए उसका विकिरण अल्पतरंग होता है। परीक्षा में पृथ्वी की ऊर्जा को दीर्घतरंग याद रखें। / The Sun is a hotter source, so its radiation is shortwave. Exam tip: remember Earth's emitted energy as longwave.

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दीर्घतरंग विकिरण किससे जुड़ा है?

Longwave radiation is related to what?

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Correct Answer

B. पृथ्वी के भूविकिरण सेEarth's terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

धरातल गर्म होकर दीर्घतरंग विकिरण छोड़ता है। परीक्षा में भूविकिरण को दीर्घतरंग ऊर्जा के रूप में याद रखें। / The heated surface emits longwave radiation. Exam tip: remember terrestrial radiation as longwave energy.

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रात में बादल वाली स्थिति में तापमान अपेक्षाकृत अधिक क्यों रहता है?

Why does temperature remain relatively higher on a cloudy night?

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Correct Answer

B. क्योंकि बादल भूविकिरण को रोकते हैंBecause clouds trap terrestrial radiation

Explanation

Simple Explanation

बादल दीर्घतरंग विकिरण को रोककर ऊष्मा हानि कम करते हैं। परीक्षा में बादलों का रात्रि प्रभाव याद रखें। / Clouds trap longwave radiation and reduce heat loss. Exam tip: remember the night effect of clouds.

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