जब समतल तरंग अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित तरंगाग्र कैसा व्यवहार करता है?
पाठ कहता है, 'चित्र 10.7(c) में समतल तरंग अवतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन पर हमें फोकस बिंदु F पर अभिसरित होती गोलीय तरंग प्राप्त होती है।'
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जब समतल तरंग अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित तरंगाग्र कैसा व्यवहार करता है?
पाठ कहता है, 'चित्र 10.7(c) में समतल तरंग अवतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन पर हमें फोकस बिंदु F पर अभिसरित होती गोलीय तरंग प्राप्त होती है।'
तरंग सिद्धांत के अनुसार, किस परिघटना ने सिद्ध किया कि जल में प्रकाश की चाल वायु से कम है?
पाठ टिप्पणी करता है, 'इसने पूर्वानुमान किया कि अपवर्तन पर यदि तरंग अभिलंब की ओर मुड़ती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। यह प्रकाश के कणिका मॉडल के पूर्वानुमान के विपरीत है। बहुत बाद में प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि हुई जिनमें दिखाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु की चाल से कम है, जो तरंग मॉडल के पूर्वानुमान की पुष्टि करता है; फूको ने 1850 में यह प्रयोग किया।'
अपवर्तन से गुज़रती समतल तरंग के लिए अपवर्तनांकों ($n_1$, $n_2$) और आपतन ($i$) तथा अपवर्तन ($r$) कोणों के बीच क्या संबंध है?
पाठ स्नेल का नियम '$n_1 \sin i = n_2 \sin r$ (10.6)' के रूप में देता है।
पतले प्रिज़्म से गुज़रती समतल तरंग के लिए, आने वाले तरंगाग्र का निचला भाग इस कारण विलंब अनुभव करता है:
पाठ समझाता है, 'स्पष्टतः, चूँकि काँच में प्रकाश तरंगों की चाल कम है, आने वाले तरंगाग्र का निचला भाग (जो काँच की सबसे अधिक मोटाई से गुज़रता है) विलंबित हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप निर्गत तरंगाग्र में झुकाव आ जाता है...'
वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाले उत्तल लेंस के लिए, वस्तु के किसी बिंदु से प्रतिबिंब के संगत बिंदु तक लिए गए कुल समय के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
चर्चा निष्कर्ष निकालती है, 'उपर्युक्त चर्चा से यह निकलता है कि वस्तु के किसी बिंदु से प्रतिबिंब के संगत बिंदु तक लिया गया कुल समय किसी भी किरण के अनुदिश मापने पर समान होता है। उदाहरण के लिए, जब उत्तल लेंस प्रकाश को फोकसित करके वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि केंद्र से गुज़रने वाली किरण...'
जब समतल तरंग विरल माध्यम ($v_2 > v_1$) पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का क्या होता है?
पाठ कहता है, 'अब हम विरल माध्यम, अर्थात् $v_2 > v_1$, पर समतल तरंग के अपवर्तन पर विचार करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार अपवर्तित तरंगाग्र की रचना कर सकते हैं। अब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा...'
समतल तरंग के परावर्तन के लिए हाइगेन्स की रचना (चित्र 10.6) के आधार पर, यदि AB आपतित तरंगाग्र है और CE परावर्तित तरंगाग्र है, तो दूरियाँ AE और BC इस प्रकार संबंधित हैं:
संदर्भ समझाता है, 'परावर्तित तरंगाग्र की रचना के लिए हम चित्र 10.6 में दर्शाए अनुसार बिंदु A से त्रिज्या $vt$ का गोला खींचते हैं। मान लें CE बिंदु C से इस गोले पर खींचा गया स्पर्श तल है। स्पष्टतः AE = BC = $vt$'। अतः, AE और BC बराबर हैं।
ऑस्टिक्थीज़ के अंतःकंकाल के विषय में, निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?
'ऑस्टिक्थीज़' पद का शाब्दिक अर्थ 'अस्थिल मछली' है, जो अस्थि से बने अंतःकंकाल को इंगित करता है। NCERT पाठ इसे कॉन्ड्रिक्थीज़, जिनका अंतःकंकाल उपास्थिल होता है, के साथ तुलना करके अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है।
ऑस्टिक्थीज़ सहित कशेरुकियों में उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी आंतरिक संरचना होती है?
NCERT पाठ कहता है, 'मूल कॉर्डेट लक्षणों के अतिरिक्त, कशेरुकियों में दो, तीन या चार कक्षों वाला अधर पेशीय हृदय, उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए वृक्क, तथा युग्मित उपांग होते हैं जो पख या पाद हो सकते हैं।' यह कशेरुकियों में उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए वृक्क को सीधे इंगित करता है।
अधिवर्ग पिसीज़ के सभी सदस्य निम्नलिखित में से किस लक्षण से पहचाने जाते हैं?
NCERT पाठ कहता है, 'नैथोस्टोमेटा के दो अधिवर्ग हैं, पिसीज़ और टेट्रापोडा। वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज़ और ऑस्टिक्थीज़ में गति के लिए पख होते हैं और उन्हें पिसीज़ के अंतर्गत समूहित किया गया है।' यह पुष्टि करता है कि गति के लिए पख पिसीज़ के अंतर्गत समूहित सभी सदस्यों का सामान्य लक्षण है, जिसमें कॉन्ड्रिक्थीज़ और ऑस्टिक्थीज़ दोनों सम्मिलित हैं।
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