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व्याख्या: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहचान 1945 में कीथ पोर्टर और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। यह कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन तथा प्रोटीन और लिपिड से संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(A) स्मूथ ER (SER)
(B) रफ ER (RER)
(C) लाइसोसोम
(D) वैक्यूओल
सही उत्तर: (B) रफ ER (RER)
व्याख्या: प्रोटीन का वास्तविक संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। RER की सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसलिए RER प्रोटीन संश्लेषण और उनके परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
व्याख्या: गोल्जी तंत्र प्रोटीन और अन्य पदार्थों को संशोधित, पैक और कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका में आणविक यातायात का निदेशक कहा जाता है।
(A) जॉर्ज पैलेड
(B) डी-डुवे (De-Duve)
(C) रॉबर्ट हुक
(D) ऑल्टमैन
सही उत्तर: (B) डी-डुवे (De-Duve)
व्याख्या: क्रिश्चियन डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की। इसमें विभिन्न पाचक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे सामान्यतः कोशिका की 'आत्मघाती थैली' कहा जाता है।
व्याख्या: पादप कोशिका की वैक्यूओल को घेरने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह वैक्यूओल के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है।
व्याख्या: माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की अंदर की ओर बनी तहों को क्रिस्टी कहते हैं। इन पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और ATP निर्माण से संबंधित संरचनाएँ पाई जाती हैं।
व्याख्या: माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F0-F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ATP synthase के माध्यम से ATP का निर्माण oxidative phosphorylation के दौरान होता है।
(A) अर्न्स्ट हेकल
(B) कोलीकर
(C) रॉबर्ट ब्राउन
(D) पुरकिंजे
सही उत्तर: (A) अर्न्स्ट हेकल
व्याख्या: प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। इनके प्रमुख प्रकार क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं।
व्याख्या: RUBISCO का पूरा नाम Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase है। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के कार्बन स्थिरीकरण चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
व्याख्या: केंद्रिका केंद्रक के अंदर स्थित होती है और rRNA के निर्माण तथा राइबोसोमल उपइकाइयों के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
(A) केवल माइक्रोट्यूब्यूल
(B) माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट
(C) केवल माइक्रोफिलामेंट
(D) सेल्युलोज
सही उत्तर: (B) माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट
व्याख्या: Cytoskeleton में मुख्यतः माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट शामिल होते हैं। यह कोशिका को आकार और आंतरिक संगठन प्रदान करता है।
व्याख्या: Acetabularia पर किए गए प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि केंद्रक कोशिका की आनुवंशिक गतिविधियों और विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(A) 23
(B) 46 (23 जोड़े)
(C) 44
(D) 48
सही उत्तर: (B) 46 (23 जोड़े)
व्याख्या: सामान्य मानव सोमैटिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र का होता है।
(A) F = v/t
(B) F = ma
(C) F = mgh
(D) F = ½mv²
सही उत्तर: (B) F = ma
व्याख्या: न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्थिर द्रव्यमान के लिए F = ma लिखा जाता है।
(A) mgh
(B) ½mv²
(C) F × d
(D) V × I
सही उत्तर: (B) ½mv²
व्याख्या: गति करती हुई वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र KE = ½mv² है।
(A) 9.8 m/s²
(B) 6.674 × 10⁻¹¹ Nm²/kg²
(C) 3 × 10⁸ m/s
(D) 1.6 × 10⁻¹⁹ C
सही उत्तर: (B) 6.674 × 10⁻¹¹ Nm²/kg²
व्याख्या: सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान लगभग 6.674 × 10⁻¹¹ N m²/kg² है। इसका उपयोग न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में किया जाता है।
(A) V = IR
(B) PV = nRT
(C) E = mc²
(D) F = ma
सही उत्तर: (B) PV = nRT
व्याख्या: आदर्श गैस के लिए दबाव P, आयतन V, पदार्थ की मात्रा n, गैस नियतांक R और तापमान T के बीच संबंध PV = nRT होता है।
(A) मीटर
(B) डायोप्टर (Diopter)
(C) वाट
(D) कैंडेला
सही उत्तर: (B) डायोप्टर
व्याख्या: लेंस की शक्ति P = 1/f होती है, जहाँ f मीटर में फोकस दूरी है। इसकी SI व्युत्पन्न इकाई m⁻¹ है, जिसे डायोप्टर कहा जाता है।
व्याख्या: पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 9.8 m/s² माना जाता है। इसका मान स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकता है।
(A) प्रकाश का परावर्तन
(B) प्रकाश का प्रकीर्णन
(C) प्रकाश का विवर्तन
(D) प्रकाश का अपवर्तन
सही उत्तर: (B) प्रकाश का प्रकीर्णन
व्याख्या: वायुमंडल में छोटे कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। छोटी तरंगदैर्ध्य वाला नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है।
(A) केवल परावर्तन
(B) अपवर्तन, वर्ण-विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन
(C) केवल प्रकीर्णन
(D) केवल विवर्तन
सही उत्तर: (B)
व्याख्या: जल की बूंद में प्रवेश करते समय प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण-विक्षेपण होता है। बूंद के अंदर आंतरिक परावर्तन तथा बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तन होता है।
(A) विवर्तन
(B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन
(C) व्यतिकरण
(D) प्रकीर्णन
सही उत्तर: (B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन
व्याख्या: ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश कोर और क्लैडिंग के बीच पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण लंबी दूरी तक संचरित होता है।
(A) 332 m/s
(B) 0
(C) 3 × 10⁸ m/s
(D) 1500 m/s
सही उत्तर: (B) 0
व्याख्या: ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता।
व्याख्या: सामान्यतः मानव कान में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रह सकती है। इसी कारण स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्याप्त समयांतराल आवश्यक होता है।
(A) 1 से कम
(B) 1 से अधिक
(C) 5 से अधिक
(D) शून्य
सही उत्तर: (B) 1 से अधिक
व्याख्या: Mach number वस्तु की गति और माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात है। जब Mach number 1 से अधिक होता है, गति सुपरसोनिक कहलाती है।
व्याख्या: हेनरी बेकरल ने 1896 में यूरेनियम लवणों से निकलने वाले विकिरण की खोज की। बाद में मैरी और पियरे क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
व्याख्या: परमाणु हथियारों के ऐतिहासिक डिजाइन में तीव्र, अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया गया है। यह विषय नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है।
(A) कैडमियम
(B) भारी जल (D₂O) या ग्रेफाइट
(C) यूरेनियम
(D) बोरॉन
सही उत्तर: (B) भारी जल या ग्रेफाइट
व्याख्या: Moderator तेज न्यूट्रॉनों की गति कम करता है। भारी जल और ग्रेफाइट इसके उदाहरण हैं। इससे कुछ रिएक्टरों में विखंडन श्रृंखला को बनाए रखने की संभावना बढ़ती है।
(A) सोडियम
(B) कैडमियम या बोरॉन
(C) यूरेनियम
(D) प्लूटोनियम
सही उत्तर: (B) कैडमियम या बोरॉन
व्याख्या: नियंत्रण छड़ें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं। कैडमियम और बोरॉन जैसे पदार्थ न्यूट्रॉन अवशोषित करने के कारण नियंत्रण प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं।
व्याख्या: सूर्य जैसे तारों के केंद्र में अत्यधिक ताप और दबाव पर हल्के नाभिकों का संलयन होता है। इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
(A) 500 वाट
(B) 746 वाट
(C) 1000 वाट
(D) 3600 वाट
सही उत्तर: (B) 746 वाट
व्याख्या: Mechanical horsepower का मान लगभग 746 watt होता है। विद्युत शक्ति में भी सामान्यतः 1 HP ≈ 746 W लिया जाता है।
(A) साफ मौसम
(B) वर्षा
(C) तूफान
(D) अत्यधिक गर्मी
सही उत्तर: (C) तूफान
व्याख्या: वायुदाब में तेज गिरावट अक्सर कम दबाव वाले क्षेत्र और खराब मौसम की संभावना का संकेत देती है। बहुत तेज गिरावट तूफानी परिस्थितियों से जुड़ी हो सकती है।
(A) विषुवत रेखा पर
(B) ध्रुवों पर
(C) पृथ्वी के केंद्र पर
(D) अंतरिक्ष में
सही उत्तर: (B) ध्रुवों पर
व्याख्या: पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के थोड़ा चपटा होने के कारण प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। इसलिए समान द्रव्यमान वाले पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है।
(A) T = 2π √(g/l)
(B) T = 2π √(l/g)
(C) T = mc²
(D) T = VI
सही उत्तर: (B) T = 2π √(l/g)
व्याख्या: छोटे कोण के दोलनों के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल T = 2π√(l/g) होता है। यहाँ l लोलक की लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण है।
व्याख्या: उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है और सीधा, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए वाहनों के rear-view mirrors में इसका उपयोग किया जाता है।
(A) वाष्पीकरण
(B) उर्ध्वपातन
(C) संघनन
(D) गलनांक
सही उत्तर: (B) उर्ध्वपातन (Sublimation)
व्याख्या: जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को उर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर और आयोडीन इसके सामान्य उदाहरण हैं।
(A) समुद्री जल का घनत्व कम होता है
(B) समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है
(C) समुद्र में लहरें होती हैं
(D) समुद्र विशाल होता है
सही उत्तर: (B) समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है
व्याख्या: समुद्री जल में घुले हुए लवणों के कारण उसका घनत्व स्वच्छ जल से अधिक होता है। अधिक घनत्व वाले द्रव में समान आयतन पर उत्प्लावन बल अधिक मिलता है।
व्याख्या: पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए लगभग 11.2 km/s का न्यूनतम पलायन वेग आवश्यक होता है, यदि वायुमंडलीय प्रतिरोध की उपेक्षा की जाए।
(A) चारकोल
(B) ग्रेफाइट
(C) सिलिकॉन
(D) फास्फोरस
सही उत्तर: (B) ग्रेफाइट
व्याख्या: पेंसिल में 'लीड' के नाम से जाना जाने वाला पदार्थ मुख्यतः ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। ग्रेफाइट की परतें आसानी से अलग होती हैं, इसलिए यह कागज पर निशान छोड़ता है।
📚 General Science Competitive Quiz – Questions 101–150
101. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (ER) की खोज 1945 में किसके द्वारा की गई थी?
(A) रॉबर्ट ब्राउन
(B) पोर्टर (Porter)
(C) कैमिलो गोल्जी
(D) डी-डुवे
✅ सही उत्तर: (B) पोर्टर (Porter)
व्याख्या: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहचान 1945 में कीथ आर. पोर्टर और उनके सहयोगियों द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से की गई थी। यह कोशिका में पदार्थों के परिवहन तथा प्रोटीन और लिपिड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
102. कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ होता है?
(A) स्मूथ ER (SER)
(B) रफ ER (RER)
(C) लाइसोसोम
(D) वैक्यूओल
✅ सही उत्तर: (B) रफ ER (RER)
व्याख्या: प्रोटीन का वास्तविक संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए RER प्रोटीन संश्लेषण और उनके परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
103. कोशिका के भीतर 'आणविक यातायात का निदेशक' किसे कहा जाता है?
(A) केंद्रक
(B) गोल्जी बॉडी
(C) माइटोकॉन्ड्रिया
(D) राइबोसोम
✅ सही उत्तर: (B) गोल्जी बॉडी (Golgi Body)
व्याख्या: गोल्जी तंत्र प्रोटीन और अन्य पदार्थों को संशोधित, पैक और कोशिका के विभिन्न भागों तक भेजने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका में आणविक यातायात का निदेशक कहा जाता है।
104. लाइसोसोम की खोज किसने की थी और इसे 'आत्मघाती थैली' कहा जाता है?
(A) जॉर्ज पैलेड
(B) डी-डुवे (De-Duve)
(C) रॉबर्ट हुक
(D) ऑल्टमैन
✅ सही उत्तर: (B) डी-डुवे (De-Duve)
व्याख्या: क्रिश्चियन डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। इसमें अनेक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों तथा पुराने कोशिकांगों के विघटन में सहायता करते हैं।
105. मेंढक के लार्वा (Tadpole) की पूंछ हटाने में कौन सा कोशिकांग 'कैथेप्सिन' एंजाइम के माध्यम से मदद करता है?
(A) गोल्जी बॉडी
(B) लाइसोसोम
(C) राइबोसोम
(D) क्लोरोप्लास्ट
✅ सही उत्तर: (B) लाइसोसोम
व्याख्या: कायांतरण के दौरान लार्वा की कुछ संरचनाओं के विघटन में लाइसोसोमल एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइसोसोम को इसी कारण कोशिका की 'आत्मघाती थैली' भी कहा जाता है।
106. पादप कोशिका में वैक्यूओल (Vacuole) के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है?
(A) प्लाज्मालेमा
(B) टोनोप्लास्ट (Tonoplast)
(C) कोशिका भित्ति
(D) परमाणु झिल्ली
✅ सही उत्तर: (B) टोनोप्लास्ट
व्याख्या: पादप कोशिका की वैक्यूओल के चारों ओर उपस्थित चयनात्मक पारगम्य झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह वैक्यूओल और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है।
107. अमीबा (Amoeba) में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा वैक्यूओल उत्तरदायी है?
(A) सैप वैक्यूओल
(B) कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूओल
(C) फूड वैक्यूओल
(D) गैस वैक्यूओल
✅ सही उत्तर: (B) कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूओल
व्याख्या: कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूओल अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर अमीबा में जल-संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है।
108. माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 'कोलीकर' ने की थी, लेकिन इसे 'बायोप्लास्ट' नाम किसने दिया था?
(A) सी-बेंडा
(B) ऑल्टमैन (Altmann)
(C) रॉबर्ट हुक
(D) फ्लेमिंग
✅ सही उत्तर: (B) ऑल्टमैन
व्याख्या: रिचर्ड ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचनाओं के लिए 'बायोप्लास्ट' शब्द का प्रयोग किया था। बाद में कार्ल बेंडा ने 'माइटोकॉन्ड्रिया' नाम दिया।
109. माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर उंगली जैसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
(A) ऑक्सीसोम
(B) क्रिस्टी (Cristae)
(C) मैट्रिक्स
(D) ग्रेनम
✅ सही उत्तर: (B) क्रिस्टी (Cristae)
व्याख्या: माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर क्रिस्टी बनाती है। इन पर श्वसन श्रृंखला के अनेक घटक तथा ATP निर्माण से संबंधित संरचनाएं उपस्थित होती हैं।
110. कोशिका में 'ATP' के निर्माण का स्थल कौन सा है?
(A) राइबोसोम
(B) ऑक्सीसोम (Oxysome) / F0-F1 कण
(C) गोल्जी बॉडी
(D) केंद्रिका
✅ सही उत्तर: (B) ऑक्सीसोम / F0-F1 कण
व्याख्या: माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F0-F1 कण या ATP synthase पाए जाते हैं। ये ADP और फॉस्फेट से ATP के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
111. प्लास्टिड (Plastid) की खोज किसने की थी, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं?
(A) अर्न्स्ट हेकल
(B) कोलीकर
(C) रॉबर्ट ब्राउन
(D) पुरकिंजे
✅ सही उत्तर: (A) अर्न्स्ट हेकल
व्याख्या: प्लास्टिड पादप कोशिकाओं के प्रमुख कोशिकांग हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट शामिल हैं।
112. टमाटर और मिर्च का लाल रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है?
(A) क्लोरोफिल
(B) लाइकोपीन (Lycopene)
(C) कैरोटीन
(D) एंथोसायनिन
✅ सही उत्तर: (B) लाइकोपीन
व्याख्या: लाइकोपीन एक लाल कैरोटेनॉयड वर्णक है। पके टमाटर के लाल रंग का प्रमुख कारण लाइकोपीन है।
113. पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है?
(A) पेप्सिन
(B) रूबिस्को (RUBISCO)
(C) एमाइलेज
(D) लाइपेज
✅ सही उत्तर: (B) रूबिस्को
व्याख्या: RuBisCO प्रकाश संश्लेषण के Calvin cycle में CO₂ के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइमों में माना जाता है।
114. किसे 'कोशिका का इंजन' कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है?
(A) माइटोकॉन्ड्रिया
(B) राइबोसोम
(C) लाइसोसोम
(D) केंद्रक
✅ सही उत्तर: (B) राइबोसोम
व्याख्या: राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। इसी कारण इसे प्रोटीन निर्माण की मशीन या कोशिका का 'इंजन' कहा जाता है।
115. कोशिका के भीतर 'राइबोसोम फैक्ट्री' किसे माना जाता है?
(A) माइटोकॉन्ड्रिया
(B) केंद्रिका (Nucleolus)
(C) गोल्जी बॉडी
(D) साइटोप्लाज्म
✅ सही उत्तर: (B) केंद्रिका (Nucleolus)
व्याख्या: केंद्रिका केंद्रक के अंदर उपस्थित संरचना है जहाँ राइबोसोमल RNA का निर्माण और राइबोसोमल उपइकाइयों का संयोजन होता है।
116. कोशिका का ढांचा (Cytoskeleton) किन सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है?
(A) केवल माइक्रोट्यूब्यूल
(B) माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट
(C) केवल माइक्रोफिलामेंट
(D) सेल्युलोज
✅ सही उत्तर: (B) माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट
व्याख्या: Cytoskeleton कोशिका को आकार और यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रमुख घटक हैं।
117. किसने सिद्ध किया था कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रक है (Acetabularia पर प्रयोग)?
(A) रॉबर्ट ब्राउन
(B) हैमर लिंग (Hammer Ling)
(C) स्ट्रॉस बर्गर
(D) फ्लेमिंग
✅ सही उत्तर: (B) हैमर लिंग
व्याख्या: Acetabularia पर केंद्रक की भूमिका संबंधी प्रयोगों ने यह समझने में सहायता की कि केंद्रक कोशिका की आनुवंशिक गतिविधियों और विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
118. मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है?
(A) 23
(B) 46 (23 जोड़े)
(C) 44
(D) 48
✅ सही उत्तर: (B) 46 (23 जोड़े)
व्याख्या: मानव की अधिकांश देह कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र का होता है।
119. न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या है?
(A) F = v/t
(B) F = ma
(C) F = mgh
(D) F = ½mv²
✅ सही उत्तर: (B) F = ma
व्याख्या: न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्थिर द्रव्यमान के लिए इसे F = ma लिखा जाता है।
120. गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?
(A) mgh
(B) ½mv²
(C) F × d
(D) V × I
✅ सही उत्तर: (B) ½mv²
व्याख्या: गति के कारण किसी वस्तु में उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र KE = ½mv² है, जहाँ m द्रव्यमान और v वेग है।
121. गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक 'G' का मान कितना होता है?
(A) 9.8 m/s²
(B) 6.674 × 10⁻¹¹ Nm²/kg²
(C) 3 × 10⁸ m/s
(D) 1.6 × 10⁻¹⁹ C
✅ सही उत्तर: (B) 6.674 × 10⁻¹¹ Nm²/kg²
व्याख्या: G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका मान लगभग 6.674 × 10⁻¹¹ Nm²/kg² है।
122. आदर्श गैस समीकरण (Ideal Gas Law) क्या है?
(A) V = IR
(B) PV = nRT
(C) E = mc²
(D) F = ma
✅ सही उत्तर: (B) PV = nRT
व्याख्या: आदर्श गैस के लिए दाब P, आयतन V, पदार्थ की मात्रा n और तापमान T के बीच संबंध PV = nRT होता है। R सार्वत्रिक गैस नियतांक है।
123. लेंस की शक्ति (Power of Lens) मापने की इकाई क्या है?
(A) मीटर
(B) डायोप्टर (Diopter)
(C) वाट
(D) कैंडेला
✅ सही उत्तर: (B) डायोप्टर
व्याख्या: लेंस की शक्ति P = 1/f होती है, जहाँ f फोकस दूरी मीटर में है। इसकी SI व्युत्पन्न इकाई डायोप्टर है।
124. स्थिर विद्युत में कूलॉम के नियम के अनुसार स्थिरांक 'k' का मान कितना है?
(A) 6.67 × 10⁻¹¹
(B) 9 × 10⁹ Nm²/C²
(C) 3 × 10⁸
(D) 1.6 × 10⁻¹⁹
✅ सही उत्तर: (B) 9 × 10⁹ Nm²/C²
व्याख्या: निर्वात में कूलॉम के नियम में k = 1/(4πε₀) होता है और इसका लगभग मान 9 × 10⁹ Nm²/C² है।
125. विद्युत परिपथ में शक्ति (Power) का सीधा सूत्र क्या है?
(A) V / R
(B) V × I
(C) I × R
(D) W × t
✅ सही उत्तर: (B) V × I
व्याख्या: विद्युत शक्ति P = VI होती है। यहाँ V विभवांतर और I विद्युत धारा है। शक्ति की SI इकाई वाट है।
126. आइंस्टीन का प्रसिद्ध द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता समीकरण कौन सा है?
(A) F = ma
(B) E = mc²
(C) KE = ½mv²
(D) PE = mgh
✅ सही उत्तर: (B) E = mc²
व्याख्या: आइंस्टीन के समीकरण E = mc² के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा परस्पर तुल्य हैं। यहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है।
127. पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण (g) का औसत मान क्या है?
(A) 8.9 m/s²
(B) 9.8 m/s²
(C) 10.2 m/s²
(D) 11.2 m/s²
✅ सही उत्तर: (B) 9.8 m/s²
व्याख्या: पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान लगभग 9.8 m/s² माना जाता है।
128. आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है?
(A) प्रकाश का परावर्तन
(B) प्रकाश का प्रकीर्णन
(C) प्रकाश का विवर्तन
(D) प्रकाश का अपवर्तन
✅ सही उत्तर: (B) प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering)
व्याख्या: वायुमंडल के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्ध्य वाली नीली रोशनी का अपेक्षाकृत अधिक प्रकीर्णन करते हैं। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है।
129. इंद्रधनुष (Rainbow) के निर्माण में कौन सी घटनाएँ शामिल होती हैं?
(A) केवल परावर्तन
(B) अपवर्तन, वर्ण-विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन
(C) केवल प्रकीर्णन
(D) केवल विवर्तन
✅ सही उत्तर: (B) अपवर्तन, वर्ण-विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन
व्याख्या: वर्षा की बूंद में प्रवेश करते समय प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण-विक्षेपण होता है। बूंद के अंदर आंतरिक परावर्तन और बाहर निकलते समय फिर अपवर्तन होता है, जिससे रंगों का सुंदर क्रम दिखाई देता है।
130. ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
(A) विवर्तन
(B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन
(C) व्यतिकरण
(D) प्रकीर्णन
✅ सही उत्तर: (B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन
व्याख्या: ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश को कोर और क्लैडिंग की सीमा पर बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा लंबी दूरी तक भेजा जाता है।
131. निर्वात (Vacuum) में ध्वनि की चाल कितनी होती है?
(A) 332 m/s
(B) 0
(C) 3 × 10⁸ m/s
(D) 1500 m/s
✅ सही उत्तर: (B) 0
व्याख्या: ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता।
132. मानव कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है?
(A) 1 सेकंड
(B) 1/10 सेकंड
(C) 1/100 सेकंड
(D) 2 सेकंड
✅ सही उत्तर: (B) 1/10 सेकंड
व्याख्या: मानव कान में श्रवण संवेदना का प्रभाव लगभग 0.1 सेकंड तक बना रह सकता है। इसी कारण लगभग 0.1 सेकंड से कम अंतर वाले ध्वनि संकेत अलग-अलग स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देते।
133. सुपरसोनिक (Supersonic) गति के लिए 'मैक संख्या' कितनी होनी चाहिए?
(A) 1 से कम
(B) 1 से अधिक
(C) 5 से अधिक
(D) शून्य
✅ सही उत्तर: (B) 1 से अधिक
व्याख्या: Mach Number वस्तु की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। Mach 1 से अधिक होने पर गति सुपरसोनिक कहलाती है।
134. रेडियोधर्मिता (Radioactivity) की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
(A) मैडम क्यूरी
(B) हेनरी बेकरल
(C) रदरफोर्ड
(D) नील बोहर
✅ सही उत्तर: (B) हेनरी बेकरल (Henri Becquerel)
व्याख्या: हेनरी बेकरल ने 1896 में यूरेनियम लवणों से निकलने वाले स्वस्फूर्त विकिरण की खोज की। बाद में मैरी और पियरे क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
135. जीवाश्मों और प्राचीन पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है?
(A) यूरेनियम डेटिंग
(B) कार्बन डेटिंग (C-14)
(C) पोटेशियम डेटिंग
(D) नाइट्रोजन डेटिंग
✅ सही उत्तर: (B) कार्बन डेटिंग (C-14)
व्याख्या: कार्बन-14 डेटिंग का उपयोग अपेक्षाकृत हाल के जैविक अवशेषों और जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने में किया जाता है। यह रेडियोधर्मी C-14 के क्षय पर आधारित है।
136. परमाणु बम (Atomic Bomb) किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है?
(A) नाभिकीय संलयन
(B) अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन
(C) नियंत्रित विखंडन
(D) रासायनिक दहन
✅ सही उत्तर: (B) अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन
व्याख्या: परमाणु बम में भारी परमाणु नाभिकों के तीव्र और अनियंत्रित विखंडन से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
137. नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए 'मंदक' के रूप में किसका प्रयोग होता है?
(A) कैडमियम
(B) भारी जल (D₂O) या ग्रेफाइट
(C) यूरेनियम
(D) बोरॉन
✅ सही उत्तर: (B) भारी जल (D₂O) या ग्रेफाइट
व्याख्या: Moderator तेज न्यूट्रॉनों की गति कम करता है ताकि वे विखंडनीय नाभिक के साथ अधिक प्रभावी ढंग से अभिक्रिया कर सकें। भारी जल और ग्रेफाइट इसके उदाहरण हैं।
138. नाभिकीय रिएक्टर में 'नियंत्रण छड़ें' किसकी बनी होती हैं?
(A) सोडियम
(B) कैडमियम या बोरॉन
(C) यूरेनियम
(D) प्लूटोनियम
✅ सही उत्तर: (B) कैडमियम या बोरॉन
व्याख्या: नियंत्रण छड़ें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करती हैं। कैडमियम और बोरॉन अच्छे न्यूट्रॉन अवशोषक हैं।
139. सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
(A) नाभिकीय विखंडन
(B) नाभिकीय संलयन
(C) गुरुत्वाकर्षण संकुचन
(D) रासायनिक अभिक्रिया
✅ सही उत्तर: (B) नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)
व्याख्या: सूर्य के केंद्र में अत्यधिक ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होकर हीलियम बनता है। इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
140. 1 हॉर्स पावर (HP) कितने वाट के बराबर होता है?
(A) 500 वाट
(B) 746 वाट
(C) 1000 वाट
(D) 3600 वाट
✅ सही उत्तर: (B) 746 वाट
व्याख्या: Mechanical horsepower की मानक परिभाषा के अनुसार 1 HP लगभग 746 वाट के बराबर होता है।
141. बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत है?
(A) साफ मौसम
(B) वर्षा
(C) तूफान
(D) अत्यधिक गर्मी
✅ सही उत्तर: (C) तूफान (Storm)
व्याख्या: वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट सामान्यतः खराब मौसम और तेज हवाओं या तूफान की संभावना का संकेत दे सकती है।
142. किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है?
(A) विषुवत रेखा पर
(B) ध्रुवों पर
(C) पृथ्वी के केंद्र पर
(D) अंतरिक्ष में
✅ सही उत्तर: (B) ध्रुवों पर
व्याख्या: पृथ्वी के घूर्णन तथा पृथ्वी के आकार के कारण प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। इसलिए किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है।
143. एक सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या है?
(A) T = 2π √(g/l)
(B) T = 2π √(l/g)
(C) T = mc²
(D) T = VI
✅ सही उत्तर: (B) T = 2π √(l/g)
व्याख्या: छोटे कोणीय विस्थापन के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल T = 2π√(l/g) होता है। यहाँ l लोलक की लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण है।
144. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है?
(A) अवतल दर्पण
(B) उत्तल दर्पण
(C) समतल दर्पण
(D) बेलनाकार दर्पण
✅ सही उत्तर: (B) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)
व्याख्या: उत्तल दर्पण अधिक विस्तृत क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है और छोटा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए वाहनों में rear-view mirror के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
145. ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है?
(A) वाष्पीकरण
(B) उर्ध्वपातन (Sublimation)
(C) संघनन
(D) गलनांक
✅ सही उत्तर: (B) उर्ध्वपातन (Sublimation)
व्याख्या: जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को उर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर और आयोडीन इसके उदाहरण हैं।
146. स्वच्छ जल की तुलना में समुद्री जल में तैरना आसान क्यों होता है?
(A) समुद्री जल का घनत्व कम होता है
(B) समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है
(C) समुद्र में लहरें होती हैं
(D) समुद्र विशाल होता है
✅ सही उत्तर: (B) समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है
व्याख्या: समुद्री जल में घुले हुए लवणों के कारण उसका घनत्व स्वच्छ जल से अधिक होता है। अधिक घनत्व के कारण उत्प्लावन बल अधिक मिलता है, इसलिए तैरना अपेक्षाकृत आसान होता है।
147. पृथ्वी के लिए पलायन वेग (Escape Velocity) का मान कितना है?
(A) 2.4 km/s
(B) 11.2 km/s
(C) 7.9 km/s
(D) 15 km/s
✅ सही उत्तर: (B) 11.2 km/s
व्याख्या: पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकालने के लिए न्यूनतम लगभग 11.2 km/s वेग आवश्यक होता है। इसे पलायन वेग कहते हैं।
148. पेंसिल की लीड में किसका उपयोग किया जाता है?
(A) चारकोल
(B) ग्रेफाइट
(C) सिलिकॉन
(D) फास्फोरस
✅ सही उत्तर: (B) ग्रेफाइट
व्याख्या: पेंसिल की 'लीड' मुख्यतः ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपररूप है।
149. सिरका (Vinegar) में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
(A) हाइड्रोक्लोरिक एसिड
(B) एसिटिक एसिड
(C) सल्फ्यूरिक एसिड
(D) फॉर्मिक एसिड
✅ सही उत्तर: (B) एसिटिक एसिड (Acetic Acid)
व्याख्या: सिरका में मुख्य अम्ल एसिटिक एसिड होता है। सामान्य खाद्य सिरके में इसका सांद्रण प्रायः कुछ प्रतिशत होता है।
150. कार्य (Work) का SI मात्रक क्या है?
(A) न्यूटन
(B) जूल (Joule)
(C) वाट
(D) पास्कल
✅ सही उत्तर: (B) जूल (Joule)
व्याख्या: कार्य का SI मात्रक जूल है। जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है, तब किया गया कार्य 1 जूल होता है।