मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार (Human Eye) Objective 2027
BSEB Matric Exam 2027 ke liye most important chapter-wise MCQ questions with answers & vyakhya.
Bihar Board Class 10 Science मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार Human Eye Objective Questions in Hindi
Neeche diye gaye sabhi questions BSEB 2027 exam ke liye VVI (Very Very Important) hain. Sahi vikalp (option) chunein aur apna score check karein.
Total 120 Questions | Bihar Board Class 10 Science | Chapter | Exam Pattern: 50 Objective (No Negative Marking)
Q1
नेत्र का कौन सा भाग रंग के लिए उत्तरदायी है? | Which part of the eye is responsible for color?
Vyakhya (Explanation):
परितारिका (Iris) आँख के रंग के लिए जिम्मेदार होती है।
Q2
आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? | Why does the sky appear blue?
Vyakhya (Explanation):
प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) के कारण आकाश नीला दिखाई देता है।
Q3
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण? | The sun looks red at sunrise and sunset, the reason is?
Vyakhya (Explanation):
अधिक तरंगदैर्ध्य वाला लाल प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाता, जिससे यह लाल दिखता है।
Q4
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? | Who controls the amount of light entering the eye?
Vyakhya (Explanation):
परितारिका (Iris) पुतली के आकार को नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है।
Q5
मोतियाबिंद किस स्थिति में होता है? | In what condition does cataract occur?
Vyakhya (Explanation):
मोतियाबिंद में नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है।
Q6
मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? | On which part of the human eye is the image of an object formed?
Vyakhya (Explanation):
मानव नेत्र में वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना (दृष्टि पटल) पर बनता है।
Q7
आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? | Why does the sky appear blue?
Vyakhya (Explanation):
वायुमंडल द्वारा प्रकाश के नीले वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है।
Q8
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? | Dispersion of light is possible by which instrument?
Vyakhya (Explanation):
प्रिज्म के द्वारा ही प्रकाश सात रंगों में विभाजित होता है।
Q9
श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? | Splitting of white light into its component colors is called:
Vyakhya (Explanation):
प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का सात रंगों के स्पेक्ट्रम में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
Q10
क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है | The color of chlorophyll pigment is:
Vyakhya (Explanation):
क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है।
Q11
नीला लिटमस अम्लीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? | What color does blue litmus turn in an acidic solution?
Vyakhya (Explanation):
अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
Q12
स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है | Minimum distance for clear vision:
Vyakhya (Explanation):
एक सामान्य आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
Q13
आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? | Who controls light entering the eye?
Vyakhya (Explanation):
आइरिस (Iris) पुतली के आकार को बदलकर रोशनी को नियंत्रित करती है।
Q14
आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? | Why does sky appear blue?
Vyakhya (Explanation):
हवा के कणों द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
Q15
तारे क्यों टिमटिमाते हैं? | Why do stars twinkle?
Vyakhya (Explanation):
हवा की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक बदलने से प्रकाश मुड़ता रहता है।
Q16
इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? | In which direction does rainbow always form?
Vyakhya (Explanation):
इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की उल्टी तरफ आकाश में दिखाई देता है।
Q17
सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? | What is the least distance of distinct vision for a normal eye?
Vyakhya (Explanation):
एक सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
Q18
पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? | The green color of leaves is due to which pigment?
Vyakhya (Explanation):
क्लोरोफिल (पर्णहरित) एक हरा वर्णक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायक है।
Q19
प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम बनने का कारण क्या है? | What is the reason for the formation of spectrum of white light by a prism?
Vyakhya (Explanation):
प्रिज्म में विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग होता है, इसलिए वे अलग-अलग मुड़ते हैं और स्पेक्ट्रम बनता है।
Q20
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? | Why does the Sun appear red at sunrise and sunset?
Vyakhya (Explanation):
छोटे तरंगदैर्ध्य के रंग अधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं और लाल रंग हमारी आँख तक अधिक पहुँचता है।
Q21
मोतियाबिंद में आँख का कौन-सा भाग अपारदर्शी हो जाता है? | Which part of the eye becomes opaque in cataract?
Vyakhya (Explanation):
मोतियाबिंद में नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, जिससे दृष्टि कम हो जाती है।
Q22
दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) वाले व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्यतः कहाँ होता है? | Where is the near point of a hypermetropic person generally located?
Vyakhya (Explanation):
दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएँ साफ नहीं दिखतीं, इसलिए निकट बिंदु 25 cm से आगे खिसक जाता है।
Q23
इंद्रधनुष बनने में कौन-कौन सी घटनाएँ प्रमुख हैं? | Which phenomena are mainly involved in the formation of a rainbow?
Vyakhya (Explanation):
वर्षा की बूँदों में प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण-विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन होने से इंद्रधनुष बनता है।
Q24
मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। | Name the part of human eye that controls the amount of light entering the eye.
Vyakhya (Explanation):
परितारिका (Iris) पुतली (pupil) के आकार को छोटा-बड़ा करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है।
Q25
निकट दृष्टि दोष (Myopia) से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ आ जाता है? | For a myopic eye, the far point shifts from infinity to:
Vyakhya (Explanation):
निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु अनंत से पास आ जाता है, जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखतीं।
Q26
प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग की किरण का विचलन (Deviation) सबसे अधिक होता है? | Which color of white light deviates maximum on passing through a prism?
Vyakhya (Explanation):
बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका विचलन (झुकाव) सबसे अधिक होता है।
Q27
खतरे के संकेत (सिग्नल) का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? | Why are danger signal lights red in color?
Vyakhya (Explanation):
लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, अतः धुंध या धुएँ में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर से दिख जाता है।
Q28
तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? | What is the main cause of twinkling of stars?
Vyakhya (Explanation):
पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों द्वारा प्रकाश के लगातार अपवर्तन से तारे टिमटिमाते दिखते हैं।
Q29
BSEB PYQ: मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? | What type of lens is found in human eye?
Vyakhya (Explanation):
प्राकृतिक उत्तल लेंस।
Q30
BSEB PYQ: सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? | Least distance of distinct vision for normal eye is:
Vyakhya (Explanation):
25 सेमी।
Q31
प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों (अवयवों) में विभाजित होना क्या कहलाता है? | Splitting of white light into constituent colors by prism is?
Vyakhya (Explanation):
श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा सात रंगों (VIBGYOR) में विभाजित होना वर्ण-विक्षेपण (Dispersion) कहलाता है।
Q32
श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम (spectrum) में किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन (bending) सबसे कम होता है? | In spectrum of white light, which color bends the least?
Vyakhya (Explanation):
लाल रंग का तरंगदैर्ध्य (wavelength) सबसे अधिक होता है, जिससे काँच में इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है और यह सबसे कम मुड़ता है।
Q33
श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन (deviation/bending) सबसे अधिक होता है? | Which color bends the most?
Vyakhya (Explanation):
बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होने के कारण काँच में इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और यह सबसे अधिक मुड़ता है।
Q34
प्रिज्म की दो पार्श्व फलकों (lateral faces) के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? | The angle between two lateral faces of a prism is?
Vyakhya (Explanation):
प्रिज्म की दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण (A) कहते हैं। समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म में यह 60° होता है।
Q35
आपतित किरण (incident ray) की दिशा और निर्गत किरण (emergent ray) की दिशा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? | Angle between incident and emergent ray is?
Vyakhya (Explanation):
प्रिज्म पर गिरने वाली किरण की मूल दिशा और बाहर निकलने वाली किरण की दिशा के बीच के कोणीय झुकाव को विचलन कोण (D) कहते हैं।
Q36
सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने काँच के प्रिज्म का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था? | Who first used a prism to get sun's spectrum?
Vyakhya (Explanation):
सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और सिद्ध किया कि सूर्य का प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है।
Q37
न्यूटन ने दर्शाया कि यदि एक सीधे प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के सामने दूसरा वैसा ही उलटा प्रिज्म रख दिया जाए, तो क्या प्राप्त होगा? | Recombination of spectrum using inverted prism gives?
Vyakhya (Explanation):
उलटा प्रिज्म सात रंगों को पुनः संयोजित (recombine) कर देता है, जिससे बाहर श्वेत प्रकाश निकलता है। इसे स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन कहते हैं।
Q38
प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त रंगों का सही क्रम नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? | What is the correct order of colors in spectrum from bottom to top?
Vyakhya (Explanation):
प्रिज्म के आधार (नीचे) की ओर बैंगनी (V) और शीर्ष (ऊपर) की ओर लाल (R) रंग होता है। क्रम VIBGYOR होता है।
Q39
इंद्रधनुष (Rainbow) बनने के पीछे प्रकाश की किन घटनाओं का हाथ होता है? | Rainbow formation is due to which optical phenomena?
Vyakhya (Explanation):
पानी की बूँदें छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती हैं जो सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित व विक्षेपित करती हैं, फिर आंतरिक परावर्तित कर अंततः बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तित करती हैं।
Q40
इंद्रधनुष हमेशा आकाश में किस दिशा में दिखाई देता है? | Rainbow is always formed in which direction?
Vyakhya (Explanation):
इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक है कि प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो, अतः यह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है।
Q41
यदि किसी समबाहु काँच के प्रिज्म पर आपतन कोण 45° और विचलन कोण 30° है, तो प्रिज्म कोण (A) और निर्गत कोण (e) के संबंध से निर्गत कोण का मान क्या होगा यदि A = 60°? | In prism, i=45, D=30, A=60. What is e?
Vyakhya (Explanation):
प्रिज्म सूत्र: i + e = A + D. मान रखने पर: 45° + e = 60° + 30° => e = 90° - 45° = 45°.
Q42
वर्ण-विक्षेपण में काँच के प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर दिखाई देने वाला रंग कौन सा होता है? | In dispersion, top color of spectrum is?
Vyakhya (Explanation):
लाल रंग का झुकाव सबसे कम होने से वह स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर और बैंगनी सबसे नीचे होता है।
Q43
मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जो प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से युक्त है? | On which part of human eye is image formed?
Vyakhya (Explanation):
दृष्टिपटल (Retina) आँख का पिछला प्रकाश-संवेदी पर्दा है, जिस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
Q44
आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है जो पुतली (pupil) के आकार को छोटा या बड़ा करता है? | What controls the size of pupil?
Vyakhya (Explanation):
परितारिका (Iris) एक गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित कर आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन करता है।
Q45
अभिनेत्र लेंस (crystalline lens) की फोकस दूरी को आवश्यकतानुसार बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? | Focal length of eye lens is adjusted by?
Vyakhya (Explanation):
पक्ष्माभी पेशियाँ (Ciliary muscles) शिथिल या संकुचित होकर अभिनेत्र लेंस की वक्रता को बदलती हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी बदल जाती है।
Q46
नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, क्या कहलाती है? | Eye's ability to adjust focal length is?
Vyakhya (Explanation):
नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदलने की इस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता (Power of accommodation) कहते हैं।
Q47
एक सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु (near point) या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? | Near point of a normal human eye is?
Vyakhya (Explanation):
एक स्वस्थ मानव आँख बिना किसी तनाव के न्यूनतम 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को अत्यंत स्पष्ट देख सकती है।
Q48
एक सामान्य मानव आँख के लिए दूर बिंदु (far point) कहाँ स्थित होता है जहाँ तक वह वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है? | Far point of a normal human eye is at?
Vyakhya (Explanation):
स्वस्थ आँख बहुत दूर की वस्तुओं (जैसे तारों) को स्पष्ट देख सकती है, अतः इसका दूर बिंदु अनंत (Infinity) पर होता है।
Q49
वृद्धावस्था में नेत्र का अभिनेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिससे दृष्टि धुंधली या समाप्त हो जाती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? | Milky eye lens in old age is?
Vyakhya (Explanation):
मोतियाबिंद (Cataract) में लेंस दूधिया/धुंधला हो जाता है। शल्य चिकित्सा (cataract surgery) द्वारा कृत्रिम लेंस डालकर इसे ठीक किया जाता है।
Q50
कॉर्निया (Cornea) और अभिनेत्र लेंस के बीच स्थित नमकीन पारदर्शी द्रव को क्या कहते हैं? | The watery fluid between cornea and eye lens is?
Vyakhya (Explanation):
कॉर्निया और लेंस के बीच के स्थान में नेत्रोद (Aqueous humour) और लेंस तथा रेटिना के बीच काचाभ द्रव (Vitreous humour) भरा होता है।
Q51
जब आँख को तीव्र प्रकाश से अचानक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है, तो पुतली के आकार में क्या परिवर्तन होता है? | Moving from bright light to dark room, pupil?
Vyakhya (Explanation):
मन्द प्रकाश में अधिक प्रकाश को आँख में भेजने के लिए परितारिका पुतली को फैला देती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है।
Q52
रेटिना पर स्थित किन कोशिकाओं द्वारा प्रकाश की तीव्रता और रंगों (colors) की पहचान की जाती है? | Which retina cells detect intensity and color?
Vyakhya (Explanation):
शंकु कोशिकाएं (Cones) रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं और दिन में काम करती हैं, जबकि छड़ कोशिकाएं (Rods) मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं।
Q53
निकट दृष्टि दोष (Myopia) से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देतीं? | A person with Myopia cannot see clearly?
Vyakhya (Explanation):
निकट दृष्टि दोष (Myopia) में व्यक्ति पास की चीजें स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं।
Q54
निकट दृष्टि दोष (Myopia) में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है? | In Myopia, image of distant object is formed?
Vyakhya (Explanation):
मायोपिया में अनंत से आने वाली किरणें अभिनेत्र लेंस द्वारा रेटिना के आगे (सामने) ही फोकस कर दी जाती हैं।
Q55
निकट दृष्टि दोष (Myopia) उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण क्या हैं? | Two main causes of Myopia are?
Vyakhya (Explanation):
अभिनेत्र लेंस का अत्यधिक मोटा (वक्रता अधिक) होना जिससे फोकस दूरी घट जाती है, या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना जिससे रेटिना पीछे खिसक जाती है, इसके मुख्य कारण हैं।
Q56
निकट दृष्टि दोष (Myopia) को ठीक करने के लिए चश्मे में किस प्रकार के संशोधक लेंस का उपयोग किया जाता है? | To correct Myopia, which lens is used?
Vyakhya (Explanation):
अवतल लेंस दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को थोड़ा अपसारित (फैला) कर देता है, जिससे वे नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर ठीक रेटिना पर फोकस होती हैं।
Q57
एक व्यक्ति का दूर बिंदु (far point) अनंत से घटकर 80 सेमी पर आ गया है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? | Far point is 80 cm. Find f and nature.
Vyakhya (Explanation):
मायोपिया में संशोधक लेंस की फोकस दूरी व्यक्ति के दूर बिंदु (d) के बराबर और ऋणात्मक होनी चाहिए: f = -80 सेमी (अवतल लेंस)।
Q58
एक छात्र कक्षा में ब्लैकबोर्ड पर लिखे अक्षरों को आखिरी बेंच से स्पष्ट नहीं देख पाता। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे कौन सा लेंस चाहिए? | Student cannot read blackboard from back. Defect and lens?
Vyakhya (Explanation):
चूँकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है, अतः छात्र मायोपिया से पीड़ित है, इसे अवतल लेंस से सुधारा जा सकता है।
Q59
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु (far point) कैसा हो जाता है? | Far point of a myopic eye becomes?
Vyakhya (Explanation):
मायोपिया में आँख का दूर बिंदु अनंत पर न रहकर पास आ जाता है, जिससे वह केवल एक निश्चित दूरी (जैसे 1 या 2 मीटर) तक ही स्पष्ट देख पाता है।
Q60
यदि एक मायोपिक व्यक्ति को ठीक करने के लिए -2.5 D क्षमता के चश्मे की आवश्यकता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? | Power is -2.5 D. Focal length is?
Vyakhya (Explanation):
f = 1/P = 1/(-2.5) मीटर = -0.4 मीटर = -40 सेमी।
Q61
मायोपिक आँख के लिए किरण आरेख (ray diagram) में, अनंत से आने वाली समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ मिलती हैं? | In myopic eye ray diagram, parallel rays meet?
Vyakhya (Explanation):
किरण आरेख में समानांतर किरणें रेटिना से पहले ही आपस में कट जाती हैं, जिससे धुंधला प्रतिबिंब बनता है।
Q62
सड़क पर चलते समय किसी व्यक्ति को दूर के बोर्ड धुंधले दिखते हैं। जब वह अवतल लेंस पहनता है, तो वे स्पष्ट हो जाते हैं। अवतल लेंस यहाँ क्या कार्य करता है? | Concave lens here works by?
Vyakhya (Explanation):
अवतल लेंस अनंत पर रखी वस्तु का सीधा आभासी प्रतिबिंब व्यक्ति के सीमित दूर बिंदु (far point) पर बनाता है, जिसे आँख का अपना लेंस आसानी से देख लेता है।
Q63
दीर्घ दृष्टि दोष (Hypermetropia) से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देतीं? | A hypermetropic person cannot see clearly?
Vyakhya (Explanation):
दीर्घ दृष्टि दोष (Hypermetropia या Farsightedness) में व्यक्ति दूर की चीजें स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की चीजें (जैसे पुस्तक पढ़ना) स्पष्ट नहीं दिखतीं।
Q64
दीर्घ दृष्टि दोष (Hypermetropia) में पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है? | In Hypermetropia, image of nearby object is formed?
Vyakhya (Explanation):
हाइपरमेट्रोपिया में निकट बिंदु से आने वाली किरणें अभिनेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस न होकर उसके पीछे किसी बिंदु पर केंद्रित होती हैं।
Q65
दीर्घ दृष्टि दोष (Hypermetropia) उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण क्या हैं? | Two main causes of Hypermetropia are?
Vyakhya (Explanation):
अभिनेत्र लेंस का बहुत पतला हो जाना (फोकस दूरी अधिक होना) या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना (जिससे रेटिना लेंस के पास आ जाती है) इसके मुख्य कारण हैं।
Q66
दीर्घ दृष्टि दोष (Hypermetropia) को संशोधित करने के लिए चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? | To correct Hypermetropia, which lens is used?
Vyakhya (Explanation):
उत्तल लेंस पास से आने वाली किरणों को थोड़ा अभिसरित कर देता है, जिससे वे नेत्र लेंस में जाकर ठीक रेटिना पर फोकस हो जाती हैं।
Q67
एक दीर्घ-दृष्टि दोषयुक्त आँख का निकट बिंदु (near point) खिसक कर 1 मीटर (100 सेमी) दूर हो गया है। इसे ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता कितनी होगी? | Near point is 1m. Find power of lens.
Vyakhya (Explanation):
u = -25 सेमी (स्वस्थ आँख का निकट बिंदु), v = -100 सेमी (दोषयुक्त निकट बिंदु)। 1/f = 1/v - 1/u = 1/(-100) - 1/(-25) = -1/100 + 4/100 = 3/100 => f = +33.3 सेमी = +1/3 मीटर। P = 1/f = +3 D.
Q68
आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को पास की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को क्या कहते हैं? | Decrease in accommodation with age is?
Vyakhya (Explanation):
उम्र बढ़ने के साथ पक्ष्माभी पेशियों के कमजोर होने और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण जरा-दूरदृष्टिता (Presbyopia) रोग होता है।
Q69
जरा-दूरदृष्टिता (Presbyopia) से पीड़ित व्यक्ति को कभी-कभी निकट और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखतीं। ऐसे में किस लेंस का उपयोग होता है? | For Presbyopia, which lens is used?
Vyakhya (Explanation):
द्विफोकसी लेंस (Bifocal lens) में ऊपरी भाग अवतल लेंस (दूर देखने के लिए) और निचला भाग उत्तल लेंस (पास पढ़ने के लिए) होता है।
Q70
एक दीर्घ-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र के लिए निकट बिंदु (near point) की स्थिति कैसी हो जाती है? | Near point of hypermetropic eye shifts?
Vyakhya (Explanation):
हाइपरमेट्रोपिया में आँख का निकट बिंदु 25 सेमी से दूर (जैसे 50 सेमी या 1 मीटर) खिसक जाता है, जिससे पास की वस्तु धुंधली दिखती है।
Q71
नेत्र लेंस के रेशेदार जेली जैसे पदार्थ के कड़े हो जाने से समंजन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? | Hardening of eye lens material causes?
Vyakhya (Explanation):
लेंस का लचीलापन कम होने से वह आसानी से मोटा या पतला नहीं हो पाता, जिससे समंजन क्षमता घट जाती है (यह जरा-दूरदृष्टिता का मुख्य कारण है)।
Q72
एक व्यक्ति के पास दो चश्मे हैं। एक में अवतल लेंस है और दूसरे में उत्तल। वह बिना छुए चश्मे के लेंस को कैसे पहचान सकता है? | How to identify lens without touching?
Vyakhya (Explanation):
लेंस से देखने पर यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस (अपसारी) है, और यदि बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस (अभिसारी) है।
Q73
तारों का टिमटिमाना (twinkling of stars) प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है? | Twinkling of stars is due to?
Vyakhya (Explanation):
तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरते समय लगातार अपवर्तित होता है, जिससे उसकी चमक और स्थिति बदलती प्रतीत होती है।
Q74
हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? | Why is sun visible 2 minutes before actual sunrise?
Vyakhya (Explanation):
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर सूर्य की किरणें नीचे की ओर अपवर्तित (झुक) हो जाती हैं, जिससे सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी ऊपर उठा दिखाई देता है।
Q75
ग्रह (planets) तारों की तरह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? | Why do planets not twinkle like stars?
Vyakhya (Explanation):
ग्रहों से आने वाले कुल प्रकाश में परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है क्योंकि वे बिंदु स्रोत न होकर प्रकाश के विस्तृत स्रोत हैं, जिससे टिमटिमाहट का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
Q76
क्षितिज (horizon) के पास सूर्य का चपटा (oval/flattened) दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? | Flattened appearance of sun at horizon is due to?
Vyakhya (Explanation):
क्षितिज पर सूर्य के ऊपरी और निचले किनारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन असमान मात्रा में होता है, जिससे वह थोड़ा चपटा दिखाई देता है।
Q77
तारे की वास्तविक स्थिति आकाश में उसकी आभासी स्थिति से थोड़ी भिन्न (ऊपर उठी हुई) क्यों प्रतीत होती है? | Apparent position of star is higher due to?
Vyakhya (Explanation):
जैसे-जैसे तारा प्रकाश सघन वायु की परतों में प्रवेश करता है, वह अभिलंब की ओर झुकता जाता है, जिससे तारा अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।
Q78
सूर्यास्त के समय भी सूर्य वास्तविक सूर्यास्त के लगभग कितनी देर बाद तक दिखाई देता रहता है? | Sun remains visible for how long after actual sunset?
Vyakhya (Explanation):
अग्रिम सूर्योदय (2 मिनट) और विलंबित सूर्यास्त (2 मिनट) दोनों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं, जिससे दिन की लंबाई 4 मिनट बढ़ जाती है।
Q79
गर्म हवा के ऊपर उठने पर उसके पीछे रखी वस्तुओं का हिलना या कांपना किस कारण दिखाई देता है? | Shimmering of objects above fire is due to?
Vyakhya (Explanation):
गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक ठंडी हवा से कम होता है। हवा की अस्थिरता के कारण उससे गुजरने वाली किरणों का अपवर्तन लगातार बदलता है, जिससे वस्तु कांपती दिखती है।
Q80
पृथ्वी का वायुमंडल जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे-वैसे वायु के घनत्व और अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? | Going up in atmosphere, density and refractive index?
Vyakhya (Explanation):
ऊंचाई बढ़ने पर वायु विरल होती जाती है, जिससे उसका घनत्व और प्रकाशिक घनत्व (अपवर्तनांक) दोनों घटते हैं। अतः नीचे की वायु सघन होती है।
Q81
अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है जबकि वे अंतरिक्ष में होते हैं? | To astronauts, sky appears black because?
Vyakhya (Explanation):
अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने से धूल के कण नहीं होते, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन (scattering) नहीं हो पाता और आकाश अंधकारमय (काला) दिखता है।
Q82
वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण हवा की भौतिक अवस्थाओं का कैसा होना है? | Atmospheric refraction is due to physical conditions of air being?
Vyakhya (Explanation):
वायुमंडल की हवा का तापमान और घनत्व हवा की गतियों के कारण लगातार बदलता रहता है, जिससे अपवर्तनांक भी अस्थिर रहता है।
Q83
कोलाइडल विलयन के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों के प्रकीर्णन (scattering) को क्या कहा जाता है? | Scattering of light by colloidal particles is?
Vyakhya (Explanation):
कोलाइडल कणों या हवा में लटके धूल-जल के कणों द्वारा प्रकाश मार्ग का दिखाई देना और उसका बिखरना टिंडल प्रभाव (Tyndall Effect) कहलाता है।
Q84
स्वच्छ आकाश का रंग नीला (blue) क्यों दिखाई देता है? | Why does the clear sky appear blue?
Vyakhya (Explanation):
हवा के बारीक कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा होता है। ये छोटे कण कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले रंग को अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित करते हैं।
Q85
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ (लाल / reddish) क्यों दिखाई देता है? | Why does sun appear reddish during sunrise/sunset?
Vyakhya (Explanation):
क्षितिज के पास सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे अधिकांश छोटा तरंगदैर्ध्य (नीला) प्रकीर्णित होकर लुप्त हो जाता है, और केवल लाल प्रकाश हम तक पहुँचता है।
Q86
खतरे के संकेत का प्रकाश हमेशा लाल (red) क्यों रखा जाता है? | Why is danger signal light always red?
Vyakhya (Explanation):
लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण कोहरे या धुएं के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, अतः यह बिना फैले दूर तक जाता है।
Q87
दोपहर के समय सूर्य का रंग श्वेत (white) क्यों दिखाई देता है? | Why does the sun appear white at noon?
Vyakhya (Explanation):
दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर होता है, जिससे प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है। सभी रंगों का प्रकीर्णन बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे सूर्य सफेद दिखता है।
Q88
लॉर्ड रैले (Lord Rayleigh) के नियम के अनुसार, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता (I) तरंगदैर्ध्य (lambda) से किस प्रकार संबंधित है? | According to Rayleigh, scattering intensity is proportional to?
Vyakhya (Explanation):
रैले का प्रकीर्णन नियम: प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है (I ∝ 1/λ^4).
Q89
घने जंगलों के वितान (canopy) से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर हवा में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूँदों द्वारा प्रकाश का फैलना किसका उदाहरण है? | Sunlight passing through canopy shows?
Vyakhya (Explanation):
जंगल के कोहरे में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूँदें कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करती हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन कर मार्ग स्पष्ट करती हैं (टिंडल प्रभाव)।
Q90
यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल न हो, तो दिन के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? | If Earth had no atmosphere, sky during day would appear?
Vyakhya (Explanation):
वायुमंडल के अभाव में प्रकीर्णन करने वाले कण उपस्थित नहीं होंगे, जिससे प्रकाश का बिखराव नहीं होगा और आकाश दिन में भी काला दिखेगा।
Q91
बादल सफेद (white) क्यों दिखाई देते हैं? | Why do clouds appear white?
Vyakhya (Explanation):
जब प्रकीर्णन करने वाले कणों (जैसे जल की बड़ी बूँदें, धूल) का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से बहुत बड़ा होता है, तो वे सभी रंगों को समान रूप से बिखेरते हैं, जिससे वे सफेद दिखते हैं।
Q92
स्वच्छ पानी के नीचे की तली का नीला दिखना या गहरे समुद्र का नीला दिखना किस घटना पर निर्भर करता है? | Deep sea appears blue due to?
Vyakhya (Explanation):
गहरे समुद्र का पानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, जहाँ पानी के अणु लाल रंग को अवशोषित कर लेते हैं और नीले प्रकाश को बिखेरते हैं।
Q93
इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान, पानी की बूँद के भीतर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन (total internal reflection) कितनी बार होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में? | In primary rainbow, how many times does internal reflection occur?
Vyakhya (Explanation):
प्राथमिक इंद्रधनुष (primary rainbow) में पानी की बूँद के अंदर प्रकाश का एक बार आंतरिक परावर्तन और दो बार अपवर्तन होता है, जिससे रंग चमकीले होते हैं।
Q94
द्वितीयक इंद्रधनुष (secondary rainbow) में पानी की बूँद के भीतर प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कितनी बार होता है जिससे रंगों का क्रम उलट जाता है? | In secondary rainbow, internal reflection occurs?
Vyakhya (Explanation):
द्वितीयक इंद्रधनुष में बूँद के भीतर दो बार आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे रंगों का क्रम उल्टा (लाल नीचे, बैंगनी ऊपर) हो जाता है और यह हल्का दिखाई देता है।
Q95
एक काँच के प्रिज्म में से अपवर्तित होकर निकलने वाली प्रकाश किरण में विचलन कोण (D) का मान किस पर निर्भर नहीं करता? | Angle of deviation in prism does NOT depend on?
Vyakhya (Explanation):
विचलन कोण आपतन कोण, प्रिज्म कोण, माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश के रंग (तरंगदैर्ध्य) पर निर्भर करता है, प्रिज्म के भार या आकार पर नहीं।
Q96
आँख के पास की वस्तुओं को देखने के लिए अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है? | To see nearby objects, eye lens becomes?
Vyakhya (Explanation):
निकट की वस्तुओं को देखने के लिए पक्ष्माभी पेशियाँ संकुचित होती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है ताकि रेटिना पर साफ प्रतिबिंब बने।
Q97
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है? | To see distant objects, eye lens becomes?
Vyakhya (Explanation):
दूर की वस्तुओं को देखते समय पक्ष्माभी पेशियाँ शिथिल (relax) होती हैं, जिससे लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी अधिकतम हो जाती है।
Q98
द्विफोकसी लेंस (Bifocal lens) की खोज सर्वप्रथम किसने की थी जो जरा-दूरदृष्टिता के उपचार में प्रयुक्त होता है? | Who invented bifocal lenses?
Vyakhya (Explanation):
द्विफोकसी लेंस का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में किया था।
Q99
अबिन्दुकता (Astigmatism) दृष्टि दोष का क्या कारण है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखतीं? | Cause of Astigmatism is?
Vyakhya (Explanation):
अबिन्दुकता (Astigmatism) कॉर्निया की वक्रता असमान होने के कारण होती है। इसे बेलनाकार लेंस (Cylindrical lenses) द्वारा सुधारा जाता है।
Q100
किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को केवल बेलनाकार लेंस (Cylindrical lens) लगाने की सलाह दी जाती है? | Cylindrical lens is used for which defect?
Vyakhya (Explanation):
अबिन्दुकता (Astigmatism) के सुधार के लिए एक निश्चित अक्ष वाले बेलनाकार (Cylindrical) लेंस की आवश्यकता होती है।
Q101
वर्ण-विक्षेपण में काँच के प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे दिखाई देने वाला रंग कौन सा होता है? | In dispersion, bottom color of spectrum is?
Vyakhya (Explanation):
बैंगनी प्रकाश का विचलन (bending) सर्वाधिक होने के कारण यह स्पेक्ट्रम के आधार (नीचे) पर दिखाई देता है।
Q102
दृष्टिपटल (Retina) पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क तक किस तंत्रिका द्वारा पहुँचाया जाता है? | Image from retina is sent to brain by?
Vyakhya (Explanation):
रेटिना की प्रकाश-संवेदी कोशिकाएं विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं, जिन्हें दृक् तंत्रिका (Optic nerve) मस्तिष्क तक पहुँचाती है।
Q103
निकट दृष्टि दोष (Myopia) का निवारण किस लेंस से किया जाता है? | Myopia is corrected by which lens?
Vyakhya (Explanation):
मायोपिया के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस (Concave lens) लगाया जाता है।
Q104
दीर्घ दृष्टि दोष (Hypermetropia) का निवारण किस लेंस से किया जाता है? | Hypermetropia is corrected by?
Vyakhya (Explanation):
हाइपरमेट्रोपिया के संशोधन के लिए उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस (Convex lens) उपयोग किया जाता है।
Q105
जरा-दूरदृष्टिता (Presbyopia) का निवारण किस लेंस से किया जाता है? | Presbyopia is corrected by?
Vyakhya (Explanation):
जरा-दूरदृष्टिता में द्विफोकसी लेंस (Bifocal lens) उपयोग होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस शामिल होते हैं।
Q106
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य (wavelength) सबसे अधिक होता है? | Which color of light has the longest wavelength?
Vyakhya (Explanation):
लाल रंग का तरंगदैर्ध्य (λ) सबसे अधिक (लगभग 7900 Å या 700 nm) और बैंगनी रंग का सबसे कम (लगभग 4000 Å या 400 nm) होता है।
Q107
तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? | Twinkling of stars is due to?
Vyakhya (Explanation):
वायुमंडल की परतों के बदलते घनत्व और अपवर्तनांक के कारण तारों से आने वाला प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है, जिससे वे टिमटिमाते दिखते हैं।
Q108
आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? | Sky appears blue mainly due to?
Vyakhya (Explanation):
वायु के अत्यंत सूक्ष्म कण नीले रंग (कम तरंगदैर्ध्य) को लाल रंग की तुलना में अधिक तीव्रता से बिखेरते (प्रकीर्णित) हैं, जिससे आकाश नीला दिखता है।
Q109
खतरे के निशान (danger signs) लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? | Why are danger signs red?
Vyakhya (Explanation):
तरंगदैर्ध्य अधिक होने से लाल रंग का प्रकीर्णन कम से कम होता है, जिससे वह कोहरे या धुएं में भी दूर से साफ दिखाई देता है।
Q110
सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ (लाल) क्यों दिखाई देता है? | Sun appears red during sunrise because?
Vyakhya (Explanation):
क्षितिज पर सूर्य की किरणें लंबी दूरी तय करती हैं, जिससे छोटा तरंगदैर्ध्य (नीला) प्रकीर्णित हो जाता है और अधिक तरंगदैर्ध्य वाला लाल प्रकाश सीधे हम तक आता है।
Q111
एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की सीमा (range of vision) क्या होती है? | What is the range of vision of a healthy eye?
Vyakhya (Explanation):
स्वस्थ आँख का निकट बिंदु 25 सेमी पर और दूर बिंदु अनंत पर होता है। अतः दृष्टि सीमा 25 सेमी से अनंत तक होती है।
Q112
निकट दृष्टि दोष (Myopia) का क्या कारण है जिसमें आँख का दूर बिंदु अनंत से पास आ जाता है? | What is the cause of Myopia?
Vyakhya (Explanation):
मायोपिया में रेटिना पीछे खिसक जाती है (गोलक लंबा होने से) या लेंस मोटा हो जाता है, जिससे दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।
Q113
दीर्घ दृष्टि दोष (Hypermetropia) से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? | Which lens is used for Hypermetropia?
Vyakhya (Explanation):
उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित कर आँख के निकट बिंदु को आभासी रूप से 25 सेमी पर लाता है, जिससे रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है।
Q114
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास लाल क्यों दिखाई देता है? | Red appearance of sun at sunrise/sunset is due to?
Vyakhya (Explanation):
लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होने से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। हवा में नीला रंग बिखर जाता है और केवल लाल प्रकाश बिना बिखरे हम तक पहुँचता है।
Q115
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? | Why planets do NOT twinkle?
Vyakhya (Explanation):
निकट होने के कारण ग्रहों से आने वाली किरणों के अपवर्तन में परिवर्तन का औसत प्रभाव नगण्य (शून्य) हो जाता है।
Q116
स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? | Clear sky appears blue due to?
Vyakhya (Explanation):
वायु के कण दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से छोटे होने के कारण नीले प्रकाश को लाल की तुलना में बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं।
Q117
एक व्यक्ति को केवल पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। उसके इस दोष का नाम, कारण और निवारण के लिए आवश्यक लेंस कौन सा होगा? | Person sees only nearby. Defect, cause, lens?
Vyakhya (Explanation):
पास की चीजें दिखना मायोपिया है। यह गोलक लंबा होने से होता है और इसके निवारण के लिए अपसारी अवतल लेंस चाहिए।
Q118
नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह दूर और पास दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, क्या कहलाती है? | Eye's power to focus near/far objects is?
Vyakhya (Explanation):
नेत्र लेंस की फोकस दूरी को पक्ष्माभी पेशियों द्वारा समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं।
Q119
निकट दृष्टि दोष (Myopia) और दीर्घ दृष्टि दोष (Hypermetropia) के निवारण के लिए किन लेंसों का उपयोग क्रमशः किया जाता है? | For Myopia and Hypermetropia, which lenses are used respectively?
Vyakhya (Explanation):
मायोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती (सुधार: अवतल लेंस), हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तु नहीं दिखती (सुधार: उत्तल लेंस)।
Q120
एक व्यक्ति के चश्मे में ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस लगा है। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? | Glasses have concave on top, convex on bottom. Defect is?
Vyakhya (Explanation):
द्विफोकसी लेंस (Bifocal lens) का उपयोग जरा-दूरदृष्टिता के लिए होता है, जहाँ ऊपर का अवतल लेंस दूर की दृष्टि और नीचे का उत्तल लेंस पठन दृष्टि को ठीक करता है।
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