Energy generation in stars is mainly due to

(1) Chemical reactions               

(2) Fission of heavy nuclei

(3) Fusion of light nuclei             

(4) Fusion of heavy nuclei

तारों में ऊर्जा उत्पादन मुख्य रूप से किसके कारण होता है?

(1) रासायनिक प्रतिक्रिया 

(2) भारी नाभिक का विखंडन

(3) हल्के नाभिक का संलयन

(4) भारी नाभिक का संलयन

 75%
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The process by which a heavy nucleus splits into light nuclei is known as 

(1) Fission           

(2) α-decay

(3) Fusion             

(4) Chain reaction

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक भारी नाभिक को हल्के नाभिक में विभक्त किया जाता है, निम्न रूप में जानी जाती है:

(1) विखंडन

(2) α- विघटन 

(3) संलयन 

(4) श्रृंखला अभिक्रिया 

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The half life of a radioactive nucleus is 

50 days. The time interval (t2-t1) between 

the time t2 when 23 of it has decayed and 

the time t1 when 13 of it had decayed is

(a) 30 days

(b) 50 days

(c) 60 days

(d) 15 days

एक रेडियोधर्मी नाभिक की अर्द्ध आयु 50 दिन है। अंतराल (t2-t1), समय t2 जब इसके 23 भाग का क्षय हो चुका है और समय t1 जब इसके 13 भाग का क्षय हो चुका था, के बीच है:

(a) 30 दिन

(b) 50 दिन

(c) 60 दिन

(d) 15 दिन

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The binding energy per nucleon of  Li37 and He24 nuclei are 5.60meV and 7.06meV, respectively. 
In the nuclear reaction Li37  + H11  He24 + He24 + Q  , the value of energy Q released is -

(a)19.6MeV

(b)-2.4MeV

(c)8.4MeV

(d)17.3MeV

Li37 और He24 नाभिक के प्रति न्यूक्लिऑन की बंधन ऊर्जा क्रमशः 5.60meV और 7.06meV हैं।
नाभिकीय अभिक्रिया Li37  + H11  He24 + He24 + Q  में, मुक्त ऊर्जा Q का मान है -

(a) 19.6MeV

(b) -2.4MeV

(c) 8.4MeV

(d) 17.3MeV

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A radioactivity nuclide can  decay simultaneously by two different processes that have decay constants λ1 and λ2 . The effective decay constant of the nuclide is λ. Then-

1.  λ = λ1 + λ2  

2.  λ = 12λ1 + λ2 

3.  1λ = 1λ1 + 1λ2 

4.  λ = λ1v2

एक रेडियोधर्मी नाभिक दो भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा एक साथ क्षय हो सकता है जिनके क्षय नियतांक λ1 और λ2 हैं। नाभिक का प्रभावी क्षय नियतांक λ है। तब-

1.  λ = λ1 + λ2  

2.  λ = 12λ1 + λ2 

3.  1λ = 1λ1 + 1λ2 

4.  λ = λ1v2

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In the reaction H13 + H13  He24  + n01, if the binding energies of H12, H13, and He24 are respectively a, b, and c in Mev, then the 
energy in MeV released in this reaction is 

1.  c + a - b

2.  c - a - b

3.  a + b + c

4.  a + b - c

 

अभिक्रिया H1 3  + H13 + H24e + n01 में, यदि H1 2 H13 और H24e की बंधन ऊर्जाएँ क्रमशः a, b और c (Mev में) हैं, तब इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा (Mev में) है: 

1.  c + a - b

2.  c - a - b

3.  a + b + c

4.  a + b - c

 

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In the nucleus of N1123a, the number of protons, neutrons and electrons are:

1.  11, 12, 0

2.  23, 12, 11

3.  12, 11, 0

4.  23, 11, 12

 Na2311 के नाभिक में, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हैं: 

1.  11, 12, 0

2.  23, 12, 11

3.  12, 11, 0

4.  23, 11, 12

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A radioactive substance has a half-life of 1 year. The fraction of this material, that would remain after 5 years will be

(1) 132             

(2) 15
(3) 12               

(4) 45

एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्द्ध आयु 1 वर्ष है। इस पदार्थ का भाग, जो 5 वर्ष बाद बचेगा, है:  

(a) 132

(b) 15
(c) 12

(d) 45

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The binding energy per nucleon of deuterium and helium atom is 1.1 MeV and 7.0 MeV. If two deuterium nuclei fuse to form a helium atom, the energy released is 

1. 19.2 MeV

2. 23.6 MeV

3. 26.9 MeV 

4. 13.9 MeV

ड्यूटीरियम और हीलियम परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा 1.1 MeV और 7.0 MeV है। यदि दो ड्यूटीरियम नाभिक एक हीलियम परमाणु बनाने के लिए संलयित होते हैं, तो मुक्त ऊर्जा है:

(1) 19.2 MeV      (2) 23.6 MeV        (3) 26.9 MeV       (4) 13.9 MeV

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The initial activity of a certain radioactive isotope was measured as 16000 counts per minute. That the only activity measured was due to this and that its activity after 12 hours was 2000 counts/minute. Its half-life, in hours, is nearest to-

1.  9.0

2.  6.0

3.  4.0

4.  3.0

एक निश्चित रेडियोधर्मी समस्थानिक की प्रारंभिक सक्रियता को 16000 प्रति मिनट मापा गया है। मापी गई एकमात्र सक्रियता इसके कारण थी और 12 घंटे के बाद इसकी सक्रियता 2000 गणना/मिनट थी। इसका अर्द्ध आयु, घंटे में किसके निकटतम है?

1.  9.0

2.  6.0

3.  4.0

4.  3.0

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