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Matter and its states
197 published questions · 20 per page
QUESTION 181Why is steam at 100°C more dangerous than boiling water at 100°C? / 100°C की भाप 100°C के उबलते पानी से अधिक खतरनाक क्यों होती है?
A. Steam releases latent heat when it condenses / संघनित होने पर भाप गुप्त ऊष्मा मुक्त करती हैB. Steam has a lower temperature / भाप का तापमान कम होता हैC. Steam contains no water molecules / भाप में पानी के अणु नहीं होतेD. Boiling water has no thermal energy / उबलते पानी में ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होती
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Answer: A
Steam releases its latent heat of vaporisation when it condenses on the skin, transferring additional energy and causing more severe burns. / भाप त्वचा पर संघनित होते समय वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मुक्त करती है, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा स्थानांतरित होती है और अधिक गंभीर जलन होती है। ---
QUESTION 182At the same temperature of 100°C, which has more internal energy? / समान 100°C तापमान पर किसमें अधिक आंतरिक ऊर्जा होती है?
A. Steam / भापB. Liquid water / तरल पानीC. Both necessarily have exactly the same internal energy / दोनों में अनिवार्य रूप से बिल्कुल समान आंतरिक ऊर्जा होती हैD. Ice / बर्फ
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Answer: A
Steam at 100°C has absorbed the latent heat of vaporisation in addition to the energy of water at the same temperature. / 100°C की भाप ने उसी तापमान के पानी की ऊर्जा के अतिरिक्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी अवशोषित की होती है। ---
QUESTION 183At the same temperature of 0°C, which has more internal energy? / समान 0°C तापमान पर किसमें अधिक आंतरिक ऊर्जा होती है?
A. Liquid water / तरल पानीB. Ice / बर्फC. Both necessarily have exactly the same internal energy / दोनों में अनिवार्य रूप से बिल्कुल समान आंतरिक ऊर्जा होती हैD. Neither contains energy / किसी में ऊर्जा नहीं होती
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Answer: A
Water at 0°C contains the latent heat absorbed during the melting of ice, so it has more internal energy than ice at 0°C. / 0°C का पानी बर्फ के गलने के दौरान अवशोषित गुप्त ऊष्मा रखता है, इसलिए उसमें 0°C की बर्फ से अधिक आंतरिक ऊर्जा होती है। ---
QUESTION 184During the melting of pure ice at 0°C under constant pressure, the temperature ______ until melting is complete. / स्थिर दाब पर 0°C की शुद्ध बर्फ के पिघलने के दौरान, गलन पूरा होने तक तापमान ______।
A. Remains constant / स्थिर रहता हैB. Continuously increases / लगातार बढ़ता हैC. Immediately becomes 100°C / तुरंत 100°C हो जाता हैD. Continuously decreases / लगातार घटता है
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Answer: A
The supplied heat is used as latent heat of fusion to change the state rather than raise the temperature. / दी गई ऊष्मा तापमान बढ़ाने के बजाय गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवस्था बदलने में प्रयुक्त होती है। ---
QUESTION 185During boiling of pure water at 100°C at normal atmospheric pressure, additional heat is used mainly for ______. / सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 100°C पर शुद्ध पानी के उबलने के दौरान अतिरिक्त ऊष्मा मुख्यतः ______ के लिए प्रयुक्त होती है।
A. Changing liquid water into vapour / तरल पानी को वाष्प में बदलनेB. Increasing temperature continuously / तापमान लगातार बढ़ानेC. Converting water into ice / पानी को बर्फ में बदलनेD. Decreasing molecular motion / अणुओं की गति घटाने
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Answer: A
At the boiling point, additional heat becomes latent heat of vaporisation and is used for the phase change. / क्वथनांक पर अतिरिक्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बनकर अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है। ---
QUESTION 186Which latent heat is involved when ice changes into water? / बर्फ के पानी में बदलने पर कौन-सी गुप्त ऊष्मा संबंधित होती है?
A. Latent heat of fusion / गलन की गुप्त ऊष्माB. Latent heat of vaporisation / वाष्पन की गुप्त ऊष्माC. Heat of combustion / दहन ऊष्माD. Nuclear heat / नाभिकीय ऊष्मा
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Answer: A
The solid-to-liquid phase change at the melting point involves latent heat of fusion. / गलनांक पर ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन में गलन की गुप्त ऊष्मा शामिल होती है। ---
QUESTION 187Which latent heat is involved when boiling water changes into steam? / उबलता पानी भाप में बदलता है तो कौन-सी गुप्त ऊष्मा संबंधित होती है?
A. Latent heat of vaporisation / वाष्पन की गुप्त ऊष्माB. Latent heat of fusion / गलन की गुप्त ऊष्माC. Heat of neutralisation / उदासीनीकरण ऊष्माD. Heat of crystallisation only / केवल क्रिस्टलीकरण ऊष्मा
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Answer: A
Liquid-to-gas conversion at the boiling point requires latent heat of vaporisation. / क्वथनांक पर द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ---
QUESTION 188Specific latent heat of fusion is defined for what mass of a substance? / विशिष्ट गलन गुप्त ऊष्मा को पदार्थ के कितने द्रव्यमान के लिए परिभाषित किया जाता है?
A. 1 kgB. 10 kgC. 100 kgD. 1000 kg
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Answer: A
Specific latent heat is the heat required per unit mass, conventionally expressed for 1 kg of a substance. / विशिष्ट गुप्त ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान आवश्यक ऊष्मा है और सामान्यतः इसे 1 kg पदार्थ के लिए व्यक्त किया जाता है। ---
QUESTION 189Specific latent heat of vaporisation is the heat required to convert 1 kg of liquid into gas at its ______. / विशिष्ट वाष्पन गुप्त ऊष्मा 1 kg द्रव को उसके ______ पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है।
A. Boiling point / क्वथनांकB. Freezing point / हिमांकC. Melting point of the solid / ठोस के गलनांकD. Room temperature only / केवल कमरे के तापमान
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Answer: A
Specific latent heat of vaporisation is measured for conversion of liquid into vapour at its boiling point without a temperature change. / विशिष्ट वाष्पन गुप्त ऊष्मा द्रव को उसके क्वथनांक पर बिना तापमान परिवर्तन के वाष्प में बदलने के लिए मापी जाती है। ---
QUESTION 190Which statement about latent heat is correct? / गुप्त ऊष्मा के बारे में कौन-सा कथन सही है?
A. It changes the state without changing temperature during the phase transition / अवस्था परिवर्तन के दौरान यह तापमान बदले बिना अवस्था बदलती हैB. It always increases temperature / यह हमेशा तापमान बढ़ाती हैC. It always decreases temperature / यह हमेशा तापमान घटाती हैD. It changes an element into another element / यह एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलती है
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Answer: A
During a phase transition, latent heat is used in changing the arrangement and interactions of particles rather than changing temperature. / अवस्था परिवर्तन के दौरान गुप्त ऊष्मा तापमान बदलने के बजाय कणों की व्यवस्था और पारस्परिक बलों को बदलने में प्रयुक्त होती है। ---
QUESTION 191What is the effect of adding a suitable non-volatile impurity to a liquid on its boiling point? / किसी द्रव में उपयुक्त अवाष्पशील अशुद्धि मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
A. Boiling point increases / क्वथनांक बढ़ता हैB. Boiling point decreases / क्वथनांक घटता हैC. Boiling point always becomes 0°C / क्वथनांक हमेशा 0°C हो जाता हैD. No change is possible / कोई परिवर्तन संभव नहीं
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Answer: A
Dissolving a non-volatile solute lowers the vapour pressure, so a higher temperature is required for boiling. / अवाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प दाब घटता है, इसलिए उबलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ---
QUESTION 192What is the effect of adding a suitable impurity to a liquid on its freezing point? / किसी द्रव में उपयुक्त अशुद्धि मिलाने पर उसके हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
A. Freezing point decreases / हिमांक घटता हैB. Freezing point increases / हिमांक बढ़ता हैC. It always becomes 100°C / यह हमेशा 100°C हो जाता हैD. It becomes equal to boiling point / यह क्वथनांक के बराबर हो जाता है
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Answer: A
Dissolved impurities generally cause freezing-point depression. / घुली हुई अशुद्धियाँ सामान्यतः हिमांक में अवनमन उत्पन्न करती हैं। ---
QUESTION 193Which of the following undergoes sublimation under ordinary atmospheric conditions? / निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में उर्ध्वपातन करता है?
A. Dry ice / शुष्क बर्फB. Liquid water / तरल पानीC. Milk / दूधD. Cooking oil / खाना पकाने का तेल
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Answer: A
Dry ice, which is solid CO₂, changes directly into carbon dioxide gas under ordinary atmospheric conditions. / शुष्क बर्फ, जो ठोस CO₂ है, सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। ---
QUESTION 194Why does dry ice not leave a liquid residue under ordinary atmospheric conditions? / सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में शुष्क बर्फ द्रव अवशेष क्यों नहीं छोड़ती?
A. It sublimes directly into gas / यह सीधे गैस में उर्ध्वपातित हो जाती हैB. It melts into invisible water / यह अदृश्य पानी में पिघलती हैC. It is not a solid / यह ठोस नहीं हैD. It has no molecules / इसमें अणु नहीं होते
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Answer: A
Solid CO₂ changes directly from solid to gas rather than first becoming a liquid at ordinary atmospheric pressure. / सामान्य वायुमंडलीय दाब पर ठोस CO₂ पहले द्रव बनने के बजाय सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। ---
QUESTION 195Which of the following can occur below the boiling point of a liquid? / निम्नलिखित में से कौन द्रव के क्वथनांक से नीचे भी हो सकता है?
A. Evaporation / वाष्पीकरणB. Boiling / क्वथनC. Fusion of the same liquid / उसी द्रव का गलनD. Solidification only at boiling point / केवल क्वथनांक पर ठोसीकरण
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Answer: A
Evaporation can occur at temperatures below the boiling point because energetic molecules can escape from the liquid surface. / वाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर भी हो सकता है क्योंकि पर्याप्त ऊर्जा वाले अणु द्रव की सतह से बाहर निकल सकते हैं।
QUESTION 196Which of the following correctly matches the change of state with its process? / निम्नलिखित में से कौन अवस्था परिवर्तन और उसकी प्रक्रिया का सही मिलान है?
A. Solid → Liquid — Fusion / ठोस → द्रव — गलनB. Liquid → Gas — Condensation / द्रव → गैस — संघननC. Gas → Liquid — Sublimation / गैस → द्रव — उर्ध्वपातनD. Solid → Gas — Freezing / ठोस → गैस — जमना
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Answer: A
Fusion or melting converts a solid into a liquid. Liquid-to-gas is vaporisation, gas-to-liquid is condensation, and solid-to-gas is sublimation. / गलन या पिघलना ठोस को द्रव में बदलता है। द्रव से गैस वाष्पन, गैस से द्रव संघनन और ठोस से गैस उर्ध्वपातन कहलाता है।
QUESTION 197Which statement best describes the role of temperature and pressure in changing the state of matter? / पदार्थ की अवस्था बदलने में तापमान और दाब की भूमिका को कौन-सा कथन सबसे अच्छी तरह बताता है?
A. They affect particle energy, intermolecular distance and attractive forces, enabling state changes / वे कणों की ऊर्जा, अंतराअणुक दूरी और आकर्षण बल को प्रभावित करके अवस्था परिवर्तन संभव बनाते हैंB. They can change matter only chemically / वे पदार्थ को केवल रासायनिक रूप से बदल सकते हैंC. Pressure has no effect on gases / दाब का गैसों पर कोई प्रभाव नहीं होताD. Temperature cannot affect particle motion / तापमान कणों की गति को प्रभावित नहीं कर सकता
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Answer: A
Changes in temperature and pressure alter particle motion, spacing and intermolecular interactions, allowing matter to change between solid, liquid and gaseous states. / तापमान और दाब में परिवर्तन कणों की गति, उनके बीच की दूरी और अंतराअणुक आकर्षण को प्रभावित करता है, जिससे पदार्थ ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं के बीच परिवर्तित हो सकता है।