RRB JE CBT-1 · 19 Feb 2026 · Shift 3 — सामान्य विज्ञान
RRB Junior Engineer (JE) · पिछले साल का प्रश्न पत्र
RRB JE CBT-1 · 19 Feb 2026 · Shift 3 — सामान्य विज्ञान (General Science) के 44 प्रश्न, सही उत्तर और हिंदी-अंग्रेज़ी स्पष्टीकरण सहित।
1.
कृषि पशुओं में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the main purpose of vaccination in farm animals?
- (अ)उन्हें अनेक विषाणु और जीवाणु रोगों से बचानाTo protect them from many viral and bacterial diseases
- (ब)पशु आहार की गुणवत्ता में सुधार करनाTo improve the quality of animal feed
- (क)दूध उत्पादन बढ़ानाTo increase milk production
- (ड)बाह्य परजीवियों के हमलों से बचानाTo protect them from attacks by external parasites
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
उन्हें अनेक विषाणु और जीवाणु रोगों से बचाना
To protect them from many viral and bacterial diseases
टीकाकरण पशुओं में प्रतिरक्षा उत्पन्न करके उन्हें अनेक प्रमुख विषाणु और जीवाणु जनित रोगों से बचाता है; बाह्य परजीवियों का नियंत्रण अन्य विधियों से होता है।
Vaccination builds immunity in farm animals and protects them from many major viral and bacterial diseases; external parasites are controlled by other methods.
2.
एक उभयोत्तल लेंस वस्तु से दोगुने आकार का वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु लेंस के सापेक्ष कहाँ स्थित है?
A bi-convex lens forms a real, inverted image twice as large as the object. Where is the object located relative to the lens?
- (अ)लेंस से एक फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीचBetween one focal length and twice the focal length from the lens
- (ब)लेंस से दोगुनी फोकस दूरी से परेBeyond twice the focal length from the lens
- (क)लेंस से दोगुनी फोकस दूरी परAt twice the focal length from the lens
- (ड)लेंस से फोकस दूरी परAt the focal length from the lens
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
लेंस से एक फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच
Between one focal length and twice the focal length from the lens
उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु F और 2F के बीच हो; तब प्रतिबिंब 2F से परे बनता है।
A convex lens gives a real, inverted, magnified image when the object lies between F and 2F; the image then forms beyond 2F.
3.
एक विद्युत इस्तरी में शुद्ध धातु के स्थान पर किसी मिश्रधातु के तापन अवयव का उपयोग क्यों किया जाता है? मिश्रधातु का कौन-सा गुणधर्म इस चयन को सही ठहराता है?
Why is a heating element made of an alloy used in an electric iron instead of a pure metal? Which property of alloys justifies this choice?
- (अ)मिश्र धातुएँ सस्ती होती हैं।Alloys are cheaper.
- (ब)मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है।Alloys have lower resistivity.
- (क)मिश्र धातुओं में उच्च प्रतिरोधकता होती है और वे उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं।Alloys have high resistivity and do not oxidise easily at high temperatures.
- (ड)मिश्र धातुएँ बेहतर सुचालक होती हैं।Alloys are better conductors.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
मिश्र धातुओं में उच्च प्रतिरोधकता होती है और वे उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं।
Alloys have high resistivity and do not oxidise easily at high temperatures.
तापन अवयवों में नाइक्रोम जैसी मिश्रधातुएँ प्रयुक्त होती हैं क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं से अधिक होती है (अधिक ऊष्मा) और ये उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होतीं या जलतीं नहीं।
Heating elements use alloys like nichrome because alloys have higher resistivity than pure metals (more heat produced) and do not oxidise or burn readily at high temperatures.
4.
जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन में होती है और यदि वायु प्रतिरोध की उपेक्षा की जाए तो निम्नलिखित में से कौन-सी भौतिक राशि नियत रहती है?
When an object is in free fall near the surface of the Earth, and air resistance is neglected, which of the following physical quantities remains constant?
- (अ)वेग नियत रहता है।The velocity remains constant.
- (ब)संवेग नियत रहता है।The momentum remains constant.
- (क)ऊर्जा नियत रहती है।The energy remains constant.
- (ड)गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है।The gravitational acceleration remains constant.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ड)
गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है।
The gravitational acceleration remains constant.
वायु प्रतिरोध के बिना मुक्त पतन में केवल गुरुत्व बल कार्य करता है, अतः त्वरण g ≈ 9.8 m/s² पर नियत रहता है; वेग और संवेग लगातार बढ़ते हैं।
In free fall without air resistance the only force is gravity, so the acceleration stays constant at g ≈ 9.8 m/s²; velocity and momentum keep increasing.
5.
मेथेन (methane) के पूर्ण और अपूर्ण दहन से उत्पन्न उत्पादों की तुलना कीजिए।
Compare the products formed by the complete and incomplete combustion of methane.
- (अ)पूर्ण → CO₂ + H₂O; अपूर्ण → CO + H₂OComplete → CO₂ + H₂O; Incomplete → CO + H₂O
- (ब)पूर्ण → CO + H₂O; अपूर्ण → CO₂ + H₂OComplete → CO + H₂O; Incomplete → CO₂ + H₂O
- (क)पूर्ण → CO + H₂O; अपूर्ण → C + H₂OComplete → CO + H₂O; Incomplete → C + H₂O
- (ड)पूर्ण → CO₂ केवल; अपूर्ण → H₂O केवलComplete → CO₂ only; Incomplete → H₂O only
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
पूर्ण → CO₂ + H₂O; अपूर्ण → CO + H₂O
Complete → CO₂ + H₂O; Incomplete → CO + H₂O
पर्याप्त ऑक्सीजन में मेथेन का पूर्ण दहन: CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O. सीमित ऑक्सीजन में अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनते हैं (2CH₄ + 3O₂ → 2CO + 4H₂O)।
With enough oxygen, methane burns completely: CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O. With limited oxygen, combustion is incomplete and gives carbon monoxide and water (2CH₄ + 3O₂ → 2CO + 4H₂O).
6.
केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, जो केवल कोशिका विभाजन के समय ही छड़ाकार (rod-shaped) की संरचनाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये क्रोमोसोम _____ से बने होते हैं।
The nucleus contains chromosomes, which are visible as rod-shaped structures only at the time of cell division. These chromosomes are made of _____.
- (अ)आरएनए और लिपिडRNA and lipids
- (ब)ग्लूकोज और एंजाइमglucose and enzymes
- (क)डीएनए और प्रोटीनDNA and proteins
- (ड)अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेटamino acids and carbohydrates
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
डीएनए और प्रोटीन
DNA and proteins
गुणसूत्र DNA और प्रोटीन (हिस्टोन) से बने होते हैं; DNA आनुवंशिक सूचना वहन करता है।
Chromosomes are made of DNA and proteins (histones); the DNA carries the genetic information.
7.
अपवर्तन के स्नेल के नियम के अनुसार किसी दिए गए रंग और माध्यम के युगल के लिए आपतन कोण की ज्या (sine) तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) के अनुपात के बारे में क्या बताता है?
According to Snell's law of refraction, what does it state about the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction for a given pair of colour and medium?
- (अ)यह सदैव एक स्थिरांक रहता है।It always remains a constant.
- (ब)यह दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है।It depends on the type of mirror.
- (क)यह अभिलंब के साथ बदलता रहता है।It changes with the normal.
- (ड)यह आपतन के कोण के साथ परिवर्तित होता है।It varies with the angle of incidence.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
यह सदैव एक स्थिरांक रहता है।
It always remains a constant.
स्नेल का नियम: दिए गए माध्यम-युग्म और प्रकाश के दिए गए रंग के लिए sin i / sin r एक नियतांक है, जो पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है।
Snell's law: for a given pair of media and a given colour of light, sin i / sin r is a constant, equal to the refractive index of the second medium relative to the first.
8.
कृषि पशुओं को टीके लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the main purpose of giving vaccinations to farm animals?
- (अ)उन्हें प्रमुख विषाणुजनित और जीवाणुजनित रोगों से बचानाTo protect them from major viral and bacterial diseases
- (ब)बाह्य परजीवियों के हमलों से बचानाTo prevent attacks from external parasites
- (क)दूध उत्पादन बढ़ानाTo increase milk production
- (ड)पशु आहार की गुणवत्ता में सुधार करनाTo improve the quality of animal feed
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
उन्हें प्रमुख विषाणुजनित और जीवाणुजनित रोगों से बचाना
To protect them from major viral and bacterial diseases
टीके पशुओं में प्रमुख विषाणु और जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं; बाह्य परजीवियों का नियंत्रण अलग से किया जाता है।
Vaccines build immunity in farm animals against major viral and bacterial diseases; external parasites are controlled separately.
9.
किस प्रकार के गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, जो गोले के केंद्र की ओर होती है?
Which type of spherical mirror has its reflecting surface curved inwards, facing towards the centre of the sphere?
- (अ)उत्तल दर्पणConvex mirror
- (ब)समतल दर्पणPlane mirror
- (क)परवलयिक दर्पणParabolic mirror
- (ड)अवतल दर्पणConcave mirror
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ड)
अवतल दर्पण
Concave mirror
अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, जो गोले के केंद्र की ओर होता है; उत्तल दर्पण बाहर उभरे पृष्ठ से परावर्तन करता है।
A concave mirror has its reflecting surface curved inwards, facing the centre of the sphere; a convex mirror reflects from the outer bulging surface.
10.
वायवीय श्वसन (aerobic respiration) के दौरान, पायरूवेट का प्रत्येक अणु टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड के ______ अणु देता है।
During aerobic respiration, each pyruvate molecule is broken down to give ______ molecules of carbon dioxide.
- (अ)दोTwo
- (ब)तीनThree
- (क)चारFour
- (ड)एकOne
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ब)
तीन
Three
पायरुवेट 3-कार्बन अणु है; माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और तीनों कार्बन CO₂ के तीन अणुओं के रूप में जल और ऊर्जा के साथ मुक्त होते हैं।
Pyruvate is a 3-carbon molecule; in the mitochondria it is completely oxidised, releasing all 3 carbons as three molecules of CO₂ along with water and energy.
11.
मेथेन के पूर्ण और अपूर्ण दहन से उत्पन्न उत्पादों की तुलना कीजिए:
Compare the products of complete and incomplete combustion of methane:
- (अ)पूर्ण → CO + H₂O; अपूर्ण → CO₂ + H₂OComplete → CO + H₂O; Incomplete → CO₂ + H₂O
- (ब)पूर्ण → CO₂ + H₂O; अपूर्ण → CO + H₂OComplete → CO₂ + H₂O; Incomplete → CO + H₂O
- (क)पूर्ण → केवल CO₂; अपूर्ण → केवल H₂OComplete → CO₂ only; Incomplete → H₂O only
- (ड)पूर्ण → CO + H₂O; अपूर्ण → C + H₂OComplete → CO + H₂O; Incomplete → C + H₂O
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ब)
पूर्ण → CO₂ + H₂O; अपूर्ण → CO + H₂O
Complete → CO₂ + H₂O; Incomplete → CO + H₂O
अधिक ऑक्सीजन में पूर्ण दहन: CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O. सीमित ऑक्सीजन में अपूर्ण दहन से CO + H₂O बनते हैं।
Complete combustion in excess oxygen: CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O. Incomplete combustion in limited oxygen gives CO + H₂O.
12.
सिनेबार अयस्क से पारा सीधे अपचयन के बजाय दो ऊष्मन चरणों के माध्यम से क्यों प्राप्त किया जाता है?
Why is mercury obtained from cinnabar ore through two heating steps instead of direct reduction?
- (अ)मर्करी सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित होना चाहिएMercury sulphide must first change into oxide
- (ब)पारा धातु गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैMercury metal reacts with oxygen on heating
- (क)मर्करी ऑक्साइड केवल वायु की अनुपस्थिति में बनता हैMercury oxide forms only in absence of air
- (ड)मर्करी सल्फाइड अपघटन से पहले पिघल जाता हैMercury sulphide melts before decomposition
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
मर्करी सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित होना चाहिए
Mercury sulphide must first change into oxide
सिनेबार (HgS) सल्फाइड अयस्क है। पहले इसे वायु में भर्जित कर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाया जाता है (2HgS + 3O₂ → 2HgO + 2SO₂), फिर ऑक्साइड को गर्म करने से पारा मिलता है (2HgO → 2Hg + O₂)।
Cinnabar (HgS) is a sulphide ore. It is first roasted in air to form mercuric oxide (2HgS + 3O₂ → 2HgO + 2SO₂), and the oxide is then heated to give mercury (2HgO → 2Hg + O₂).
13.
एक गेंद को मेज के किनारे पर रखा गया है और उसे बिना छेड़े छोड़ दिया गया है। अपनी स्थिति के कारण गेंद में मुख्य रूप से ऊर्जा का कौन-सा रूप होता है, और यदि उसे मेज से धकेल दिया जाए तो क्या हो सकता है?
A ball is placed at the edge of a table and left undisturbed. Which form of energy does the ball primarily possess due to its position, and what can happen if it is pushed off the table?
- (अ)गेंद में रासायनिक ऊर्जा होती है और गिरने पर वह उसे मुक्त करेगी।The ball possesses chemical energy and will release it when it falls.
- (ब)गेंद में अपने आकार के कारण प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है।The ball possesses elastic potential energy due to its shape.
- (क)गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है और गिरते समय वह उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी।The ball possesses potential energy and will convert it to kinetic energy as it falls.
- (ड)गेंद में गतिज ऊर्जा होती है और जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता तब तक वह विरामावस्था में रहेगी।The ball possesses kinetic energy and will remain at rest unless a force acts on it.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है और गिरते समय वह उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी।
The ball possesses potential energy and will convert it to kinetic energy as it falls.
मेज़ के किनारे रखी गेंद में ऊँचाई के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (mgh) होती है; धक्का देने पर गिरते समय यह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है।
The ball at the table's edge has gravitational potential energy (mgh) due to its height; when pushed off, this converts into kinetic energy as it falls.
14.
स्थलीय खाद्य श्रृंखलाओं में पोषण स्तरों की संख्या आमतौर पर 4-5 तक ही सीमित क्यों होती है?
Why is the number of trophic levels in terrestrial food chains usually limited to 4-5?
- (अ)शीर्ष परभक्षी कम खाते हैंTop predators eat less
- (ब)पौधे कम ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।Plants produce less oxygen.
- (क)उच्च पोषण स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है।The energy available decreases at higher trophic levels.
- (ड)अपघटक सभी ऊर्जा का पुनर्चक्रण करते हैं।Decomposers recycle all the energy.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
उच्च पोषण स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है।
The energy available decreases at higher trophic levels.
एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक केवल लगभग 10% ऊर्जा पहुँचती है, अतः 4-5 स्तरों के बाद अगले स्तर को सहारा देने के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है।
Only about 10% of energy passes from one trophic level to the next, so after 4-5 levels too little energy is left to support another level.
15.
अपचयन से पहले जिंक कार्बोनेट अयस्क को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है?
Which process is used to convert zinc carbonate ore into zinc oxide before reduction?
- (अ)सीमित वायु में प्रबल रूप से गर्म करनाHeating strongly in limited air
- (ब)ऐलुमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करनाHeating with aluminium powder
- (क)कार्बन चूर्ण के साथ गर्म करनाHeating with carbon powder
- (ड)अधिक वायु में प्रबल रूप से गर्म करनाHeating strongly in excess air
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
सीमित वायु में प्रबल रूप से गर्म करना
Heating strongly in limited air
कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन द्वारा, अर्थात सीमित वायु में तीव्र गर्म करके, ऑक्साइड में बदला जाता है: ZnCO₃ → ZnO + CO₂. अधिक वायु में भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है।
Carbonate ores are converted to oxides by calcination, i.e. heating strongly in limited air: ZnCO₃ → ZnO + CO₂. Roasting in excess air is used for sulphide ores.
16.
एक विद्युत इस्तरी में शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्रधातु से बने तापन अवयव का उपयोग किया जाता है। मिश्रधातुओं का कौन-सा गुणधर्म इस चयन को उचित ठहराता है?
An electric iron uses a heating element made of an alloy instead of pure metal. Which property of alloys justifies this choice?
- (अ)मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च तापमान पर वे आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होतींAlloys have higher resistivity and do not oxidise readily at high temperatures
- (ब)मिश्रधातुएँ सस्ती होती हैंAlloys are cheaper
- (क)मिश्रधातुएँ बेहतर सुचालक होती हैंAlloys are better conductors
- (ड)मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता कम होती हैAlloys have lower resistivity
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च तापमान पर वे आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होतीं
Alloys have higher resistivity and do not oxidise readily at high temperatures
नाइक्रोम जैसी मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं से अधिक होती है, जिससे अधिक ऊष्मा बनती है, और ये उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होतीं, अतः तापन अवयवों के लिए उपयुक्त हैं।
Alloys such as nichrome have higher resistivity than pure metals, producing more heat, and they do not oxidise readily at high temperatures, so they suit heating elements.
17.
लोहे की कीलों पर जंग लगने से रोकने के लिए उन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत खरोंच जाने पर भी जंग नहीं लगती क्योंकि —
Iron nails are coated with zinc to prevent rusting. Even if the zinc layer is scratched, rusting does not occur because —
- (अ)जिंक एक बलिदानी एनोड के रूप में कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं संक्षारित हो जाता है।Zinc acts as a sacrificial anode and corrodes instead of iron.
- (ब)जिंक नमी के साथ अभिक्रिया करके एक सुरक्षात्मक परत बनाता हैZinc reacts with moisture to form a protective film
- (क)जिंक की उपस्थिति में लोहा स्टेनलेस हो जाता है।Iron becomes stainless in the presence of zinc.
- (ड)जिंक एक कठोर ऑक्साइड परत बनाता है।Zinc forms a hard oxide layer.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
जिंक एक बलिदानी एनोड के रूप में कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं संक्षारित हो जाता है।
Zinc acts as a sacrificial anode and corrodes instead of iron.
जस्ता लोहे से अधिक सक्रिय है, अतः परत खरोंचने पर भी जस्ता पहले संक्षारित होकर लोहे की रक्षा करता है (यशदलेपन में बलिदानी सुरक्षा)।
Zinc is more reactive than iron, so even when the coating is scratched zinc corrodes in preference and protects the iron (sacrificial protection in galvanisation).
18.
बर्फ के पिघलने के दौरान गर्म करने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है?
Why does the temperature remain constant during melting of ice even on heating?
- (अ)ऊष्मा ऊर्जा सीधे कार्य में परिवर्तित हो जाती हैHeat energy converts directly into work
- (ब)ऊष्मा ऊर्जा बर्फ से आसपास के वातावरण में निकल जाती हैHeat energy escapes from ice into the surroundings
- (क)ऊष्मा ऊर्जा तुरंत गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती हैHeat energy increases kinetic energy instantly
- (ड)ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण को दूर करने में होता हैHeat energy is used to overcome particle attraction
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ड)
ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण को दूर करने में होता है
Heat energy is used to overcome particle attraction
पिघलने के दौरान दी गई ऊष्मा (संगलन की गुप्त ऊष्मा) बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल को दूर करने में लगती है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने में नहीं, अतः ताप 0 °C पर स्थिर रहता है।
During melting, the heat supplied (latent heat of fusion) is used to overcome the attraction between particles of ice, not to raise kinetic energy, so the temperature stays at 0 °C.
19.
एक वैज्ञानिक यह प्रदर्शित करना चाहती है कि विक्षेपण तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। वह प्रिज्म से एकवर्णी लाल प्रकाश गुजारती है। वह क्या अवलोकन करती है और क्यों?
A scientist wants to demonstrate that dispersion depends on wavelength. She passes monochromatic red light through a prism. What does she observe and why?
- (अ)कई लाल किरणें निकलती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग कोण पर होती हैं।Several red rays emerge, each at a different angle.
- (ब)केवल एक ही लाल किरण निकलती है; कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता है क्योंकि केवल एक ही तरंगदैर्ध्य होती है।Only a single red ray emerges; no spectrum is formed because there is only one wavelength.
- (क)लाल प्रकाश अवशोषित हो जाता है, इसलिए कुछ भी नहीं निकलता हैThe red light is absorbed, so nothing emerges.
- (ड)एक पूर्ण स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जो सभी रंगों को दिखाता है।A complete spectrum appears, showing all the colours.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ब)
केवल एक ही लाल किरण निकलती है; कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता है क्योंकि केवल एक ही तरंगदैर्ध्य होती है।
Only a single red ray emerges; no spectrum is formed because there is only one wavelength.
विक्षेपण प्रकाश को उसकी घटक तरंगदैर्ध्यों में बाँटता है। एकवर्णी लाल प्रकाश में एक ही तरंगदैर्ध्य होती है, अतः वह केवल विचलित होकर एक लाल किरण के रूप में निकलता है; स्पेक्ट्रम नहीं बनता।
Dispersion splits light into its component wavelengths. Monochromatic red light has a single wavelength, so it only deviates and emerges as a single red ray; no spectrum forms.
20.
अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रि या करने पर कौन-सी धातु सबसे अधिक ऊष्मा मुक्त करती है?
Which metal releases the most heat when it reacts with excess hydrochloric acid?
- (अ)मैग्नीशियमMagnesium
- (ब)निकैलNickel
- (क)ज़िंकZinc
- (ड)आयरनIron
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
मैग्नीशियम
Magnesium
इन धातुओं में मैग्नीशियम सबसे अधिक सक्रिय है (Mg > Zn > Fe > Ni), अतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया सबसे तीव्र होती है और सबसे अधिक ऊष्मा निकलती है।
Magnesium is the most reactive of these metals (Mg > Zn > Fe > Ni), so its reaction with hydrochloric acid is the most vigorous and releases the most heat.
21.
भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाएँ कभी-कभी अवायवीय श्वसन क्यों करती हैं?
Why do muscle cells sometimes respire anaerobically during heavy exercise?
- (अ)क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती हैBecause the supply of oxygen is limited
- (ब)क्योंकि लैक्टिक अम्ल की आवश्यकता होती हैBecause lactic acid is required
- (क)क्योंकि शरीर ऊर्जा संचित करना चाहता हैBecause the body wants to store energy
- (ड)क्योंकि ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होता हैBecause glucose is unavailable
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है
Because the supply of oxygen is limited
भारी व्यायाम के समय पेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम पड़ जाती है, अतः पेशी कोशिकाएँ अवायवीय रूप से पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में तोड़ती हैं; लैक्टिक अम्ल जमा होने से ऐंठन होती है।
During heavy exercise oxygen supply to muscles falls short, so muscle cells break pyruvate into lactic acid anaerobically; lactic acid buildup causes cramps.
22.
अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन-सी धातु सबसे अधिक ऊष्मा मुक्त करती है?
Which metal releases the most heat when reacting with excess hydrochloric acid?
- (अ)आयरनIron
- (ब)निकैलNickel
- (क)जिंकZinc
- (ड)मैग्नीशियमMagnesium
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ड)
मैग्नीशियम
Magnesium
इनमें मैग्नीशियम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है (Mg > Zn > Fe > Ni), अतः यह HCl से सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करता है और सबसे अधिक ऊष्मा देता है।
Magnesium is highest in the reactivity series among these (Mg > Zn > Fe > Ni), so it reacts most vigorously with HCl and gives out the most heat.
23.
एक वैज्ञानिक यह प्रदर्शित करना चाहती है कि विक्षेपण (dispersion) तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। वह प्रिज्म से एकवर्णी लाल प्रकाश गुजारती है। वह क्या देखती है और क्यों?
A scientist wants to demonstrate that dispersion depends on wavelength. She shines monochromatic red light through a prism. What does she observe and why?
- (अ)केवल एक ही लाल किरण निकलती है; कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता क्योंकि केवल एक ही तरंगदैर्घ्य होती हैOnly a single red ray emerges; no spectrum forms because there is only one wavelength
- (ब)लाल प्रकाश अवशोषित हो जाता है, इसलिए कुछ भी नहीं निकलताRed light is absorbed, so nothing emerges
- (क)कई लाल किरणें निकलती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग कोण पर होती हैMultiple red rays emerge, each at a different angle
- (ड)एक पूर्ण स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जो सभी रंगों को दिखाता हैA full spectrum appears, showing all colors
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
केवल एक ही लाल किरण निकलती है; कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता क्योंकि केवल एक ही तरंगदैर्घ्य होती है
Only a single red ray emerges; no spectrum forms because there is only one wavelength
विक्षेपण विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अलग करता है। एकवर्णी लाल प्रकाश में केवल एक तरंगदैर्ध्य है, अतः वह केवल विचलित होता है और एक लाल किरण निकलती है; स्पेक्ट्रम नहीं बनता।
Dispersion separates light of different wavelengths. Monochromatic red light has only one wavelength, so it is just deviated and a single red ray emerges; no spectrum forms.
24.
जब एक द्रव को एक पात्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो कौन-सी मापने योग्य राशि समान रहती है?
Which measurable quantity remains the same when a liquid is transferred from one container to another?
- (अ)द्रव का आकार अपरिवर्तित रहता है।The shape of the liquid remains unchanged.
- (ब)द्रव का घनत्व हमेशा बढ़ता है।The density of the liquid always increases.
- (क)द्रव का आयतन अपरिवर्तित रहता है।The volume of the liquid remains unchanged.
- (ड)द्रव का द्रव्यमान शून्य हो जाता है।The mass of the liquid becomes zero.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
द्रव का आयतन अपरिवर्तित रहता है।
The volume of the liquid remains unchanged.
द्रवों का आयतन निश्चित होता है पर आकार नहीं, अतः दूसरे पात्र में डालने पर आयतन वही रहता है जबकि आकार बदल जाता है।
Liquids have a definite volume but no fixed shape, so on pouring into another container the volume stays the same while the shape changes.
25.
लोहे की किलों को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर ज़िंक का लेपन किया जाता है। ज़िंक की परत खुरच जाने के बाद भी किलों पर जंग क्यों नहीं लगती है?
Iron nails are coated with zinc to protect them from rusting. Why do the nails not rust even after the zinc layer is scratched off?
- (अ)ज़िंक नमी के साथ अभिक्रि या करके एक सुरक्षात्मक पतली परत बनाता है।Zinc reacts with moisture to form a thin protective layer.
- (ब)ज़िंक की उपस्थिति में लोहा जंगरोधी बन जाता है।Iron becomes rust-proof in the presence of zinc.
- (क)ज़िंक एक उत्सर्गी एनोड की तरह कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं खुरच जाता है।Zinc acts as a sacrificial anode and gets corroded in place of iron.
- (ड)ज़िंक एक कठोर ऑक्साइड परत बनाता है।Zinc forms a hard oxide layer.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
ज़िंक एक उत्सर्गी एनोड की तरह कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं खुरच जाता है।
Zinc acts as a sacrificial anode and gets corroded in place of iron.
जस्ता लोहे से अधिक सक्रिय है, अतः परत खरोंचने पर जस्ता पहले ऑक्सीकृत होकर खुले लोहे की रक्षा करता है; यह यशदलेपन में बलिदानी सुरक्षा है।
Zinc is more reactive than iron, so when the coating is scratched zinc oxidises first and protects the exposed iron; this is sacrificial protection in galvanisation.
26.
अपचयन से पहले जिंक कार्बोनेट अयस्क को जिंक ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रि या का उपयोग किया जाता है?
Which process is used to convert zinc carbonate ore into zinc oxide before reduction?
- (अ)वायु की सीमित मात्रा में अत्यधिक गर्म करनाHeating strongly in a limited supply of air
- (ब)कार्बन चूर्ण के साथ गर्म करनाHeating with carbon powder
- (क)वायु की अतिरिक्त मात्रा में अत्यधिक गर्म करनाHeating strongly in an excess supply of air
- (ड)एल्यूमीनियम चूर्ण के साथ गर्म करनाHeating with aluminium powder
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
वायु की सीमित मात्रा में अत्यधिक गर्म करना
Heating strongly in a limited supply of air
जिंक कार्बोनेट को निस्तापन, अर्थात सीमित वायु में तीव्र गर्म करके, जिंक ऑक्साइड में बदला जाता है: ZnCO₃ → ZnO + CO₂. अधिक वायु में भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है।
Zinc carbonate is changed to zinc oxide by calcination, heating strongly in limited air: ZnCO₃ → ZnO + CO₂. Roasting in excess air is for sulphide ores.
27.
ऑक्सीकरण के कारण एक चमकदार धातु समय के साथ मंद पड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
A bright metal turns dull over time due to oxidation. What is this process called?
- (अ)संक्षारणCorrosion
- (ब)ऊर्ध्वपातनSublimation
- (क)निस्यंदनFiltration
- (ड)वाष्पनEvaporation
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
संक्षारण
Corrosion
संक्षारण वायु और नमी से अभिक्रिया द्वारा धातु का धीरे-धीरे क्षय है, जैसे चाँदी का काला पड़ना या लोहे पर जंग, जिससे चमकीली सतह धुंधली हो जाती है।
Corrosion is the gradual damage of a metal by reaction with air and moisture, e.g. silver tarnishing or iron rusting, which makes the shiny surface dull.
28.
बेकिंग सोडा (NaHCO3) का उपयोग सामान्यतः भोजन पकाने में किया जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
Baking soda (NaHCO3) is commonly used in cooking. Which of the following statements about it is correct?
- (अ)यह अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका pH < 7 होता है।It is acidic in nature and has a pH < 7.
- (ब)यह जल या अम्ल के साथ अभिक्रि या नहीं करता है।It does not react with water or acids.
- (क)यह अम्लों के साथ अभिक्रि या करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है।It reacts with acids to release carbon dioxide gas.
- (ड)यह एक प्रबल क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है।It is a strong base that turns red litmus blue.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
यह अम्लों के साथ अभिक्रि या करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है।
It reacts with acids to release carbon dioxide gas.
बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार है; यह अम्लों से अभिक्रिया करके CO₂ मुक्त करता है (NaHCO₃ + H⁺ → Na⁺ + H₂O + CO₂), जिससे आटा और केक फूलते हैं।
Baking soda is a mild base; it reacts with acids to release CO₂ (NaHCO₃ + H⁺ → Na⁺ + H₂O + CO₂), which makes dough and cakes rise.
29.
भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाएं कभी-कभी अवायवीय श्वसन क्यों करती हैं?
Why do muscle cells sometimes respire anaerobically during heavy exercise?
- (अ)क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है।Because the supply of oxygen becomes limited.
- (ब)क्योंकि ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होता है।Because glucose is not available.
- (क)क्योंकि लैक्टिक अम्ल की आवश्यकता होती है।Because lactic acid is required.
- (ड)क्योंकि शरीर ऊर्जा संचित करना चाहता है।Because the body wants to store energy.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है।
Because the supply of oxygen becomes limited.
भारी व्यायाम में पेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है, अतः कोशिकाएँ अवायवीय श्वसन करती हैं और पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में बदलती हैं।
In heavy exercise, oxygen supply to muscles becomes limited, so cells switch to anaerobic respiration, converting pyruvate into lactic acid.
30.
ऑक्सीकरण के कारण समय के साथ एक चमकदार धातु की चमक मंद पड़ जाती है। इस प्रक्रि या को क्या कहते हैं?
The shine of a bright metal fades over time due to oxidation. What is this process called?
- (अ)संक्षारणCorrosion
- (ब)वाष्पनEvaporation
- (क)निस्यंदनFiltration
- (ड)ऊर्ध्वपातनSublimation
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
संक्षारण
Corrosion
वायु और नमी द्वारा धातु की सतह पर धीमा आक्रमण, जिससे उसकी चमक चली जाती है (जैसे चाँदी का काला पड़ना, लोहे पर जंग), संक्षारण कहलाता है।
The slow attack on a metal surface by air and moisture, making it lose its shine (e.g. tarnishing of silver, rusting of iron), is called corrosion.
31.
विरामवस्था में स्थित एक गेंद को 20 m ऊँची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। गणना करें कि यह धरती से किस चाल से टकराएगी। (g = 10 m/s²)
A ball at rest is dropped from the top of a 20 m high building. Calculate the speed with which it hits the ground. (Take g = 10 m/s²)
- (अ)40 m/s
- (ब)14 m/s
- (क)10 m/s
- (ड)20 m/s
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ड)
20 m/s
v² = u² + 2gh से, u = 0: v² = 2 × 10 × 20 = 400, अतः v = √400 = 20 m/s.
Using v² = u² + 2gh with u = 0: v² = 2 × 10 × 20 = 400, so v = √400 = 20 m/s.
32.
बर्फ के पिघलने के दौरान, ऊष्मा देने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है?
Why does the temperature remain constant during the melting of ice even when heat is supplied?
- (अ)ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को तुरंत बढ़ाती है।Heat energy instantly increases the kinetic energy.
- (ब)बर्फ से ऊष्मीय ऊर्जा परिवेश में स्थानांतरित हो जाती है।Heat energy is transferred from the ice to the surroundings.
- (क)ऊष्मीय ऊर्जा सीधे कार्य में परिवर्तित हो जाती है।Heat energy is directly converted into work.
- (ड)ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बर्फ के कण के बीच आकर्षण को कम करने के लिए किया जाता है।Heat energy is used to reduce the attraction between the particles of ice.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ड)
ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बर्फ के कण के बीच आकर्षण को कम करने के लिए किया जाता है।
Heat energy is used to reduce the attraction between the particles of ice.
पिघलने के समय दी गई ऊष्मा (संगलन की गुप्त ऊष्मा) बर्फ के कणों के बीच आकर्षण को कम करने में लगती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में नहीं, अतः ताप 0 °C पर स्थिर रहता है।
The heat supplied during melting (latent heat of fusion) is used to overcome the attraction between ice particles rather than raise their kinetic energy, so the temperature stays at 0 °C.
33.
किस प्रकार के गोलीय दर्पण की परावर्तित सतह भीतर की ओर वक्रि त होती है, जो गोले के केंद्र की ओर अभिमुख होती है?
Which type of spherical mirror has its reflecting surface curved inwards, facing the centre of the sphere?
- (अ)उत्तल दर्पणConvex mirror
- (ब)परवलयिक दर्पणParabolic mirror
- (क)अवतल दर्पणConcave mirror
- (ड)समतल दर्पणPlane mirror
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
अवतल दर्पण
Concave mirror
अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, जो गोले के केंद्र की ओर होता है; उत्तल दर्पण बाहर उभरे भाग से परावर्तन करता है।
In a concave mirror the reflecting surface is curved inwards, facing the centre of the sphere; a convex mirror reflects from the outward-bulging side.
34.
एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका (vacuole) निम्नलिखित में से किस कोशिका की विशिष्ट विशेषता है?
A large central vacuole is a characteristic feature of which of the following cells?
- (अ)प्रोटोजोआ कोशिकाएँProtozoan cells
- (ब)जीवाणु कोशिकाएँBacterial cells
- (क)पादप कोशिकाएँPlant cells
- (ड)जंतु कोशिकाएँAnimal cells
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
पादप कोशिकाएँ
Plant cells
परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिका रस संग्रहित करती है और कोशिका को स्फीत रखती है; जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ छोटी या अनुपस्थित होती हैं।
Mature plant cells have a large central vacuole that stores cell sap and keeps the cell turgid; animal cells have small or no vacuoles.
35.
एक द्वि -उत्तल लेंस (bi-convex lens), बिंब से दोगुना बड़ा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस के सापेक्ष बिंब कहाँ स्थित है?
A bi-convex lens forms a real and inverted image twice the size of the object. Where is the object located relative to the lens?
- (अ)लेंस की एक फ़ोकस दूरी तथा दुगुनी फ़ोकस दूरी के बीचBetween one focal length and twice the focal length of the lens
- (ब)लेंस की दुगुनी फ़ोकस दूरी से आगेBeyond twice the focal length of the lens
- (क)लेंस की दुगुनी फ़ोकस दूरी परAt twice the focal length of the lens
- (ड)लेंस की फोकस दूरी परAt the focal length of the lens
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
लेंस की एक फ़ोकस दूरी तथा दुगुनी फ़ोकस दूरी के बीच
Between one focal length and twice the focal length of the lens
उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु F और 2F के बीच हो; तब प्रतिबिंब दूसरी ओर 2F से परे बनता है।
A convex lens forms a real, inverted, enlarged image when the object is between F and 2F; the image then forms beyond 2F on the other side.
36.
सिनाबार अयस्क से सीधे अपचयन के बजाय, दो चरणों वाली तापन प्रक्रि या (Heating steps) द्वारा मर्करी (पारद) क्यों प्राप्त किया जाता है?
Why is mercury obtained from cinnabar ore through a two-step heating process rather than by direct reduction?
- (अ)मर्करी सल्फाइड, अपघटन से पहले पिघलता है।Mercury sulphide melts before decomposing.
- (ब)मर्करी सल्फाइड का पहले ऑक्साइड में परिवर्तित होना जरूरी है।Mercury sulphide must first be converted into the oxide.
- (क)मर्करी ऑक्साइड केवल वायु की अनुपस्थिति में बनता है।Mercury oxide forms only in the absence of air.
- (ड)गर्म करने पर मर्करी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रि या करती है।Mercury metal reacts with oxygen on heating.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ब)
मर्करी सल्फाइड का पहले ऑक्साइड में परिवर्तित होना जरूरी है।
Mercury sulphide must first be converted into the oxide.
सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड (HgS) है। पहले इसे वायु में गर्म कर HgO बनाया जाता है (2HgS + 3O₂ → 2HgO + 2SO₂); फिर और गर्म करने पर ऑक्साइड पारे में अपचयित होता है (2HgO → 2Hg + O₂)।
Cinnabar is mercury sulphide (HgS). It is first heated in air to form HgO (2HgS + 3O₂ → 2HgO + 2SO₂); further heating reduces the oxide to mercury (2HgO → 2Hg + O₂).
37.
केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, जो केवल तब छड़ाकार संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। ये क्रोमोसोम _____ से बने होते हैं।
The nucleus contains chromosomes, which appear as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. These chromosomes are composed of _____.
- (अ)आरएनए और लिपिडRNA and lipids
- (ब)अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेटAmino acids and carbohydrates
- (क)डीएनए और प्रोटीनDNA and proteins
- (ड)ग्लूकोज और एंजाइमGlucose and enzymes
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
डीएनए और प्रोटीन
DNA and proteins
गुणसूत्र DNA और प्रोटीन (हिस्टोन) से बने होते हैं, जो मिलकर क्रोमैटिन बनाते हैं। ये आनुवंशिक सूचना ले जाते हैं, अतः उत्तर DNA और प्रोटीन है।
Chromosomes are made of DNA wound around proteins (histones), forming chromatin. They carry the hereditary information, so the answer is DNA and proteins.
38.
एक छात्र अवलोकन करता है कि धारावाही तार के पास लाने पर एक दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय क्षेत्रों की अपनी समझ का उपयोग करते हुए, समझाइए कि ऐसा क्यों होता है?
A student observes that a compass needle is deflected when brought near a current-carrying wire. Using your understanding of magnetic fields, explain why this happens.
- (अ)एक धारवाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो दिक्सूचक सुई पर बल आरोपित करता है।A current-carrying wire creates a magnetic field that exerts a force on the compass needle.
- (ब)तार गर्म हो जाता है, जिसके कारण वायुधारा सुई को हिलाती है।The wire heats up, causing air currents to move the needle.
- (क)तार के कारण एक गुरुत्वीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे सुई हिलती है।The wire produces a gravitational effect that moves the needle.
- (ड)तार एक विद्युत बल उत्पन्न करता है जो दिक्सूचक सुई पर कार्य करता है।The wire produces an electric force that acts on the compass needle.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
एक धारवाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो दिक्सूचक सुई पर बल आरोपित करता है।
A current-carrying wire creates a magnetic field that exerts a force on the compass needle.
विद्युत धारा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है (ओर्स्टेड का प्रेक्षण)। यह क्षेत्र चुंबकीय सुई पर बल लगाकर उसे विक्षेपित कर देता है।
An electric current produces a magnetic field around the wire (Oersted's observation). This field exerts a force on the magnetised compass needle and deflects it.
39.
एक छात्र देखता है कि धारावाही तार के पास लाने पर एक दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय क्षेत्रों की अपनी समझ का उपयोग करते हुए, समझाइए कि ऐसा क्यों होता है।
A student observes that a compass needle deflects when brought near a current- carrying wire. Using your understanding of magnetic fields, explain why this happens.
- (अ)एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो दिक्सूचक सुई पर बल आरोपित करता है।A current-carrying wire creates a magnetic field that exerts a force on the compass needle.
- (ब)तार के कारण एक गुरुत्वीय प्रभाव उत्पन्न होता है जो सुई को हिलाता है।The wire causes a gravitational effect moving the needle.
- (क)तार गर्म हो जाता है, जिसके कारण वायुधारा सुई को हिलाती है।The wire heats up, causing air currents to move the needle.
- (ड)तार एक विद्युत बल उत्पन्न करता है जो दिक्सूचक सुई पर कार्य करता है।The wire produces an electric force that acts on the compass needle.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो दिक्सूचक सुई पर बल आरोपित करता है।
A current-carrying wire creates a magnetic field that exerts a force on the compass needle.
विद्युत धारा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है (ओर्स्टेड का प्रेक्षण)। यह क्षेत्र चुंबकीय सुई पर बल लगाकर उसे विक्षेपित कर देता है।
An electric current produces a magnetic field around the wire (Oersted's observation). This field exerts a force on the magnetised compass needle and deflects it.
40.
किसी दिए गए रंग और माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या (sine) तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) के अनुपात के बारे में अपवर्तन का स्नेल का नियम क्या कहता है?
What does Snell's law of refraction state about the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction for a given colour and pair of media?
- (अ)यह अभिलंब के साथ बदलता रहता है।It varies with the normal.
- (ब)यह दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है।It depends on the type of mirror.
- (क)यह स्थिर रहता है।It remains constant.
- (ड)यह आपतन कोण के साथ परिवर्तित होता है।It changes with the angle of incidence.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
यह स्थिर रहता है।
It remains constant.
स्नेल का नियम: दिए गए रंग और माध्यमों के युग्म के लिए sin i ÷ sin r एक नियतांक (दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक) होता है। अतः यह अनुपात स्थिर रहता है।
Snell's law: sin i ÷ sin r is a constant (the refractive index of the second medium relative to the first) for a given colour and pair of media. So it remains constant.
41.
जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन में होती है, तो यदि वायु प्रतिरोध की उपेक्षा की जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सी भौतिक राशि नियत रहती है?
When an object is in free fall near the Earth's surface, which of the following physical quantities remains constant if air resistance is neglected?
- (अ)ऊर्जा नियत रहती है।Energy remains constant.
- (ब)संवेग नियत रहता है।Momentum remains constant.
- (क)गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है।Acceleration due to gravity remains constant.
- (ड)वेग नियत रहता है।Velocity remains constant.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (क)
गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है।
Acceleration due to gravity remains constant.
वायु प्रतिरोध न होने पर मुक्त पतन में केवल गुरुत्व बल लगता है, इसलिए त्वरण g ≈ 9.8 m/s² स्थिर रहता है, जबकि वेग और संवेग बढ़ते हैं तथा गतिज व स्थितिज ऊर्जा बदलती रहती हैं।
In free fall without air resistance, the only force is gravity, so the acceleration stays constant at g ≈ 9.8 m/s², while velocity and momentum keep increasing and kinetic and potential energy keep changing.
42.
एक गेंद मेज़ के किनारे पर रखी है और उसे अछूता (बिना हिलाए) छोड़ दिया गया है। अपनी स्थिति के कारण प्रारंभिक रूप से गेंद में मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा निहित है, और यदि इसे मेज़ से नीचे धकेल दिया जाए तो क्या होगा?
A ball is placed at the edge of a table and left undisturbed. Which type of energy does the ball initially possess mainly due to its position, and what will happen if it is pushed off the table?
- (अ)गेंद में रासायनिक ऊर्जा निहित है और गिरने पर यह इसे मुक्त करेगी।The ball possesses chemical energy and will release it when it falls.
- (ब)गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है और नीचे गिरने पर यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी।The ball possesses potential energy and will convert it into kinetic energy as it falls.
- (क)इसकी आकृति के कारण गेंद में लोचदार स्थितिज ऊर्जा होगी।The ball will have elastic potential energy due to its shape.
- (ड)गेंद में गतिज ऊर्जा होती है और जब तक कोई बल उस पर कार्य नहीं करता, वह स्थिर रहेगी।The ball possesses kinetic energy and will remain at rest unless a force acts on it.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ब)
गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है और नीचे गिरने पर यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी।
The ball possesses potential energy and will convert it into kinetic energy as it falls.
स्थिति (ऊँचाई) के कारण संचित ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। गेंद को धकेलने पर वह गिरती है और यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है।
Energy due to position (height) is gravitational potential energy. When the ball is pushed off, it falls and this potential energy is converted into kinetic energy.
43.
बेकिंग सोडा (NaHCO3) का उपयोग सामान्यतः भोजन पकाने में किया जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
Baking soda (NaHCO3) is commonly used in cooking. Which of the following statements about it is correct?
- (अ)यह एक प्रबल क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है।It is a strong base that turns red litmus blue.
- (ब)यह अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका pH < 7 होता है।It is acidic in nature and has pH < 7.
- (क)यह जल या अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।It does not react with water or acids.
- (ड)यह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है।It reacts with acids to release carbon dioxide gas.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (ड)
यह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है।
It reacts with acids to release carbon dioxide gas.
खाने का सोडा एक दुर्बल क्षार (pH लगभग 8) है। यह अम्ल से अभिक्रिया करता है: NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2। यही CO2 आटे को फुलाती है, अतः सही कथन है कि यह अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है।
Baking soda is a mild base (pH about 8). It reacts with acids: NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2. This released CO2 makes dough rise, so the correct statement is that it releases carbon dioxide with acids.
44.
जब किसी द्रव को एक पात्र से दूसरे पात्र में स्थानांतरित किया जाता है तो कौन-सी मापने योग्य राशि समान रहती है?
Which measurable quantity remains the same when a liquid is transferred between containers?
- (अ)द्रव का आयतन अपरिवर्तित रहता हैVolume of the liquid remains unchanged
- (ब)द्रव का घनत्व हमेशा बढ़ता हैDensity of the liquid always increases
- (क)द्रव का द्रव्यमान शून्य हो जाता हैMass of the liquid becomes zero
- (ड)द्रव का आकार अपरिवर्तित रहता हैShape of the liquid remains unchanged
उत्तर व स्पष्टीकरण देखें
उत्तर: (अ)
द्रव का आयतन अपरिवर्तित रहता है
Volume of the liquid remains unchanged
द्रव का आयतन निश्चित होता है पर आकार नहीं। दूसरे पात्र में डालने पर वह उस पात्र का आकार ले लेता है, पर उसका आयतन (और द्रव्यमान) वही रहता है।
A liquid has a fixed volume but no fixed shape. When poured into another container it takes the new container's shape, but its volume (and mass) stays the same.
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