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|---|---|---|---|---|
The experiment demonstrated the wave-particle duality of light. | प्रयोग ने प्रकाश की तरंग-कण द्वैतता का प्रदर्शन किया। | hi | technical | moderate |
Please provide the dimensions of the slit for the calculation. | कृपया गणना के लिए स्लिट के आयाम प्रदान करें। | hi | technical | moderate |
The interference pattern was clearly visible on the screen. | व्यतिकरण पैटर्न स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। | hi | technical | simple |
The professor explained the concept of diffraction in detail. | प्रोफेसर ने विवर्तन की अवधारणा को विस्तार से समझाया। | hi | technical | moderate |
The wavelength of the light source is crucial for the experiment. | प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है। | hi | technical | moderate |
He carefully adjusted the apparatus to get the best results. | उन्होंने सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उपकरण को सावधानीपूर्वक समायोजित किया। | hi | technical | simple |
The central bright fringe is the most intense. | केंद्रीय उज्ज्वल फ्रिंज सबसे तीव्र है। | hi | technical | simple |
The path difference between the two waves determines the interference. | दो तरंगों के बीच का पथ अंतर व्यतिकरण निर्धारित करता है। | hi | technical | moderate |
The experiment was conducted in a dark room to minimize external light. | बाहरी प्रकाश को कम करने के लिए प्रयोग एक अंधेरे कमरे में किया गया था। | hi | technical | moderate |
The student struggled to understand the complex equations. | छात्र जटिल समीकरणों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। | hi | technical | moderate |
The results of the experiment were consistent with the theory. | प्रयोग के परिणाम सिद्धांत के अनुरूप थे। | hi | technical | moderate |
The lens focused the light onto the screen. | लेंस ने प्रकाश को स्क्रीन पर केंद्रित किया। | hi | technical | simple |
The diffraction pattern showed alternating bright and dark fringes. | विवर्तन पैटर्न ने वैकल्पिक उज्ज्वल और अंधेरे फ्रिंज दिखाए। | hi | technical | moderate |
The width of the slit affects the diffraction pattern. | स्लिट की चौड़ाई विवर्तन पैटर्न को प्रभावित करती है। | hi | technical | moderate |
The experiment required precise measurements. | प्रयोग के लिए सटीक माप की आवश्यकता थी। | hi | technical | simple |
The interference of light waves creates the pattern. | प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण पैटर्न बनाता है। | hi | technical | simple |
The teacher explained the concept in a simple way. | शिक्षक ने अवधारणा को सरल तरीके से समझाया। | hi | general | simple |
Can you explain the concept of superposition? | क्या आप अध्यारोपण की अवधारणा समझा सकते हैं? | hi | technical | moderate |
The experiment was a success. | प्रयोग सफल रहा। | hi | general | simple |
The scientist made a groundbreaking discovery. | वैज्ञानिक ने एक अभूतपूर्व खोज की। | hi | general | moderate |
The experiment demonstrated a clear interference pattern. | प्रयोग ने एक स्पष्ट हस्तक्षेप पैटर्न का प्रदर्शन किया। | hi | technical | moderate |
Diffraction occurs when a wave encounters an obstacle. | विवर्तन तब होता है जब एक तरंग एक बाधा का सामना करती है। | hi | technical | moderate |
Interference and diffraction are both wave phenomena. | हस्तक्षेप और विवर्तन दोनों तरंग घटनाएँ हैं। | hi | technical | simple |
The fringes were hyperbolic in shape. | फ्रिंज हाइपरबोलिक आकार की थीं। | hi | technical | moderate |
The path difference is crucial for understanding interference. | हस्तक्षेप को समझने के लिए पथ अंतर महत्वपूर्ण है। | hi | technical | moderate |
Consider a thin film of oil on water. | पानी पर तेल की एक पतली परत पर विचार करें। | hi | technical | simple |
The wavelength of light in a medium depends on its refractive index. | एक माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उसके अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर करती है। | hi | technical | moderate |
A phase change of 180 degrees occurs upon reflection from a denser medium. | घने माध्यम से परावर्तन पर 180 डिग्री का चरण परिवर्तन होता है। | hi | technical | complex |
Constructive interference results in bright fringes. | सकारात्मक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उज्ज्वल फ्रिंज बनते हैं। | hi | technical | simple |
Destructive interference leads to dark fringes. | विनाशकारी हस्तक्षेप से अंधेरे फ्रिंज बनते हैं। | hi | technical | simple |
Calculate the minimum thickness for constructive interference. | सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए न्यूनतम मोटाई की गणना करें। | hi | technical | moderate |
Silicon monoxide is used to minimize reflective losses. | परावर्तक नुकसान को कम करने के लिए सिलिकॉन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। | hi | technical | moderate |
The path difference is a key concept in Young's double-slit experiment. | पथ अंतर यंग के डबल-स्लिट प्रयोग में एक प्रमुख अवधारणा है। | hi | technical | moderate |
The net path difference is the sum of individual path differences. | कुल पथ अंतर व्यक्तिगत पथ अंतर का योग है। | hi | technical | moderate |
The angular position affects the path difference. | कोणीय स्थिति पथ अंतर को प्रभावित करती है। | hi | technical | moderate |
The intensity of light is related to the phase difference. | प्रकाश की तीव्रता चरण अंतर से संबंधित है। | hi | technical | moderate |
The number of maxima and minima depends on the experimental setup. | अधिकतम और न्यूनतम की संख्या प्रयोगात्मक सेटअप पर निर्भर करती है। | hi | technical | moderate |
The fringe width is inversely proportional to the slit separation. | फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट पृथक्करण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। | hi | technical | moderate |
When one ray reflects from a denser medium, the conditions for maxima and minima are interchanged. | जब एक किरण घने माध्यम से परावर्तित होती है, तो अधिकतम और न्यूनतम की स्थितियाँ बदल जाती हैं। | hi | technical | complex |
The interference pattern is observed on a screen. | हस्तक्षेप पैटर्न एक स्क्रीन पर देखा जाता है। | hi | technical | simple |
us make a table : Table 30.3 Lens/Mirror fP Converging/DivergingDiagram Convex lens+ ve+ veConverging Concave lens - ve - veDiverging 38—OpticsandModern Physics Lens/Mirror fP Converging/DivergingDiagram Convex mirror+ ve - veDiverging Concave mirror - ve+ veConverging | आइए एक तालिका बनाते हैं: तालिका 30.3 लेंस/दर्पण fP अभिसारी/अपसारी आरेख उत्तल लेंस +ve +ve अभिसारी अवतल लेंस -ve -ve अपसारी 38—ऑप्टिक्स और आधुनिक भौतिकी लेंस/दर्पण fP अभिसारी/अपसारी आरेख उत्तल दर्पण +ve -ve अपसारी अवतल दर्पण -ve +ve अभिसारी | hi | technical | moderate |
(iv)Image velocity Case1Along the principal axis By the motion of object and image v and u will change but focal length will remain unchanged. | (iv) प्रतिबिंब वेग केस 1 मुख्य अक्ष के साथ वस्तु और प्रतिबिंब की गति से v और u बदल जाएंगे लेकिन फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। | hi | technical | moderate |
If we differentiate the mirror formula 111 vuf += with respect to time, we get –.– –– v dv dt u du dt 22 0= (as f= constant) or dv dt v u du dt = æ è ç ç ö ø ÷ ÷ – 2 2 | यदि हम दर्पण सूत्र 111 vuf += को समय के संबंध में अलग करते हैं, तो हमें –.– –– v dv dt u du dt 22 0= (जैसा कि f= स्थिरांक) या dv dt v u du dt = æ è ç ç ö ø ÷ ÷ – 2 2 मिलता है। | hi | technical | complex |
Here, du dt is the rate by whichuis changing. Or it is the object speed if mirror is stationary. Similarly, dv dt is the rate by whichv(distance between image and mirror) is changing. | यहाँ, du dt वह दर है जिससे u बदल रहा है। या यह वस्तु की गति है यदि दर्पण स्थिर है। इसी प्रकार, dv dt वह दर है जिससे v (प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी) बदल रहा है। | hi | technical | complex |
Or it is image speed if mirror is stationary. v u m 2 2 2 = Chapter30Reflection of Light—39 v I IO v O u v Fig.30.43 So, the above relation becomes : image speed = ́m 2 object speed | या यह छवि की गति है यदि दर्पण स्थिर है। v u m 2 2 2 = अध्याय 30 प्रकाश का परावर्तन—39 v I IO v O u v चित्र 30.43 इसलिए, उपरोक्त संबंध बन जाता है: छवि गति = ́m 2 वस्तु गति | hi | technical | complex |
As, object and image travel in opposite directions. So, in terms of velocity, the correct relation is vv IO m= - 2 Case2Perpendicular to axis This time v and u are constants. | चूंकि, वस्तु और छवि विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। इसलिए, वेग के संदर्भ में, सही संबंध vv IO m= - 2 है केस 2 अक्ष के लंबवत इस बार v और u स्थिरांक हैं। | hi | technical | complex |
Therefore, m v u = - is also constant. But, x and y are variables m I O y x == Þy mx= If we differentiate with respect to time, we get, dy dt m dx dt = Þvv IO m= Proofs of Different Formulae Discussed in Theory | इसलिए, m v u = - भी स्थिर है। लेकिन, x और y चर हैं m I O y x == Þy mx= यदि हम समय के संबंध में अंतर करते हैं, तो हमें dy dt m dx dt = Þvv IO m= मिलता है सिद्धांत में चर्चा किए गए विभिन्न सूत्रों के प्रमाण | hi | technical | complex |
(i)Relation betweenfandRA rayAMparallel to the principal axis of a concave mirror of small aperture is reflected through the principal focusF. | (i) f और R के बीच संबंध एक किरण AM छोटे छिद्र के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य फोकस F से परावर्तित होती है। | hi | technical | complex |
IfCis the centre of curvature,CMis the normal to the mirror atMbecause the radius of a spherical surface is perpendicular to the surface. | यदि C वक्रता का केंद्र है, तो CM M पर दर्पण के लिए सामान्य है क्योंकि एक गोलाकार सतह की त्रिज्या सतह के लंबवत होती है। | hi | technical | complex |
From first law of reflection, 40—OpticsandModern Physics v o y x u v O v I I Fig.30.44 CF M A q q f R P Fig.30.45 Ð = Ðir or Ð= Ð=AMCCMFq (say) But, Ð= ÐAMCMCF (alternate angles) ", | परावर्तन के पहले नियम से, 40—ऑप्टिक्स और आधुनिक भौतिकी v o y x u v O v I I चित्र 30.44 CF M A q q f R P चित्र 30.45 Ð = Ðir या Ð= Ð=AMCCMFq (कहते हैं) लेकिन, Ð= ÐAMCMCF (एकान्तर कोण) ", | hi | technical | complex |
Ð= ÐCMFMCF Therefore, DFCM is thus isosceles with FCFM= . The rays are paraxial and soMis very close toP. Therefore, FMFP» ", | Ð= ÐCMFMCF इसलिए, DFCM इस प्रकार समद्विबाहु है जिसमें FCFM= है। किरणें अक्षीय हैं और इसलिए M P के बहुत करीब है। इसलिए, FMFP» ", | hi | technical | complex |
FCFP= or FPCP= 1 2 or f R = 2 EXERCISEProve the above relation for convex mirror. (ii)The mirror formulaIn Fig. 30.46 (a) and (b), a rayOMfrom a point objectOon the principal axis is reflected atMso that the angle q , made by the incident and reflected rays with the normal CMare equal. | FCFP= या FPCP= 1 2 या f R = 2 अभ्यास उत्तल दर्पण के लिए उपरोक्त संबंध को सिद्ध करें। (ii) दर्पण सूत्र चित्र 30.46 (a) और (b) में, बिंदु वस्तु O से मुख्य अक्ष पर एक किरण OM को M पर परावर्तित किया जाता है ताकि कोण q, आपतित और परावर्तित किरणों द्वारा सामान्य CM के साथ बनाया गया कोण बराबर हो। | hi | technical | complex |
A rayOPstrikes the mirror normally and is reflected back alongPO. The intersectionIof the reflected raysMIandPOin figure (a) gives arealpoint image ofOand in figure (b) gives avirtualpoint image ofO. | एक किरण OP दर्पण पर सामान्य रूप से टकराती है और PO के साथ वापस परावर्तित होती है। चित्र (a) में परावर्तित किरणों MI और PO का प्रतिच्छेदन I, O का एक वास्तविक बिंदु प्रतिबिंब देता है और चित्र (b) में O का एक आभासी बिंदु प्रतिबिंब देता है। | hi | technical | complex |
Let a b, and g be the angles as shown. As the rays are paraxial, these angles are small, we can take aa »=tan MP OP , b = MP CP and g = MP IP Chapter30Reflection of Light—41 O a b g q q q q a g b q C P C I P O MM (a)(b) I u R v R v u Fig.30.46 Now, let us take the two figures simultaneously Table 30.4 ConcaveConvex In ... | मान लीजिए कि a b, और g कोण हैं जैसा कि दिखाया गया है। चूंकि किरणें अक्षीय हैं, ये कोण छोटे हैं, हम aa »=tan MP OP, b = MP CP और g = MP IP ले सकते हैं अध्याय 30 प्रकाश का परावर्तन—41 O a b g q q q q a g b q C P C I P O MM (a)(b) I u R v R v u चित्र 30.46 अब, आइए दो आकृतियों को एक साथ लें तालिका 30.4 अवतलउत्तल त्रिभुज CM... | hi | technical | complex |
qgb=– ...(ii) In DCMIgqb =+ or qgb =– ...(v) From Eqs. (i) and (ii), we get 2bga =+ ...(iii) From Eqs. (iv) and (v), we get 2bga =– ...(vi) Substituting the values of a b, and g , we get 211 CPIPOP =+ ...(A) Substituting the values of a b, and g , we get 211 CPIPOP =– ...(B) If we now substitute the values with sign, i... | qgb=– ...(ii) DCMIgqb में =+ या qgb =– ...(v) समीकरणों से। (i) और (ii), हमें 2bga =+ मिलता है ...(iii) समीकरणों से। (iv) और (v), हमें 2bga =– मिलता है ...(vi) a b, और g के मानों को प्रतिस्थापित करने पर, हमें 211 CPIPOP =+ मिलता है ...(A) a b, और g के मानों को प्रतिस्थापित करने पर, हमें 211 CPIPOP =– मिलता है ...(B) यदि... | hi | technical | complex |
NoteWe have derived 1 1 1 vuf += and m v u =– for special cases of the position of object but the same result can be derived for other cases also. 42—OpticsandModern Physics O P I O ¢ I ¢ q q v u Fig.30.47 Types of Problems in Spherical Mirror Type 1. To find image distance and its magnification corresponding to given ... | ध्यान दें हमने 1 1 1 vuf += और m v u =– वस्तु की स्थिति के विशेष मामलों के लिए प्राप्त किया है लेकिन अन्य मामलों के लिए भी समान परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। 42—ऑप्टिक्स और आधुनिक भौतिकी O P I O ¢ I ¢ q q v u चित्र 30.47 गोलाकार दर्पण में समस्याओं के प्रकार प्रकार 1. दर्पण की दी गई वस्तु दूरी और फोकस दूरी के अनुरूप छ... | hi | technical | complex |
l In the mirror formula substitute signs of only u and f . Sign of v automatically comes after calculations. For real objects sign of u is always negative, sign of f is positive for convex mirror and negative for concave mirror. V Example 1An object is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror of focal length... | l दर्पण सूत्र में केवल u और f के चिह्न प्रतिस्थापित करें। v का चिह्न स्वचालित रूप से गणना के बाद आता है। वास्तविक वस्तुओं के लिए u का चिह्न हमेशा ऋणात्मक होता है, f का चिह्न उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक और अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है। V उदाहरण 1 एक वस्तु को 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखा ... | hi | technical | moderate |
Also, draw the ray diagram. SolutionSubstituting u= -30 cm and f= -20 cm in the mirror formula 111 vuf += , we have 11 30 1 20v + - = - Solving, we get v= -60 cm Ans. Magnification, m v u = - = - - - () () 60 30 or m= -2 Ans. | साथ ही, किरण आरेख बनाएं। हल u= -30 सेमी और f= -20 सेमी को दर्पण सूत्र 111 vuf += में प्रतिस्थापित करने पर, हमारे पास 11 30 1 20v + - = - है हल करने पर, हमें v= -60 सेमी उत्तर मिलता है। आवर्धन, m v u = - = - - - () () 60 30 या m= -2 उत्तर। | hi | technical | moderate |
Magnification is -2 , which implies that image is inverted, real and two times magnified. Ray diagram is as shown below. V Example 2An object is placed at a distance of 40cm from a convex mirror of focal length 40cm . Find image position and its magnification. | आवर्धन -2 है, जिसका अर्थ है कि छवि उल्टी, वास्तविक और दो गुना आवर्धित है। किरण आरेख नीचे दिखाया गया है। V उदाहरण 2 एक वस्तु को 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर रखा गया है। छवि की स्थिति और उसके आवर्धन का पता लगाएं। | hi | technical | moderate |
Also, draw its ray diagram. SolutionSubstituting, u= -40 cm and f= +40 cm in the mirror formula 111 vuf += , we have 11 40 1 40v + - = + We get, v= +20 cm Ans. Magnification, m v u = -= - + - () () 20 40 = + 1 2 Chapter30Reflection of Light—43 20 cm h 2h I OF P 30 cm 60 cm Magnification is + 1 2 , which implies that im... | साथ ही, इसका किरण आरेख बनाएं। हल दर्पण सूत्र 111 vuf += में, u= -40 सेमी और f= +40 सेमी प्रतिस्थापित करने पर, हमारे पास 11 40 1 40v + - = + है हमें v= +20 सेमी उत्तर मिलता है। आवर्धन, m v u = -= - + - () () 20 40 = + 1 2 अध्याय 30 प्रकाश का परावर्तन—43 20 सेमी h 2h I OF P 30 सेमी 60 सेमी आवर्धन + 1 2 है, जिसका अर्थ है ... | hi | technical | moderate |
Ray diagram is as shown below. POPF==40 cm PI=20 cm NoteHere, POPFcm==40 or object is placed at a distance of its focal length, but object is not actually kept at F. Otherwise, image would be formed at infinity. Type 2. To find object/image distance corresponding to given magnification of image if focal length of mirro... | किरण आरेख नीचे दिखाया गया है। POPF==40 सेमी PI=20 सेमी ध्यान दें यहाँ, POPFcm==40 या वस्तु को उसकी फोकस दूरी पर रखा गया है, लेकिन वस्तु को वास्तव में F पर नहीं रखा गया है। अन्यथा, छवि अनंत पर बनेगी। प्रकार 2. यदि दर्पण की फोकस दूरी भी दी गई है तो छवि के दिए गए आवर्धन के अनुरूप वस्तु/छवि दूरी ज्ञात करना कैसे हल करें? | hi | technical | moderate |
l In this type, substitute all three signs of u v, and f . l Signs of u and f have been discussed in Type 1. Sign of v will be positive for virtual image and negative for real image. l m v u = -Þ| | ||vmu= V Example 3Find the distance of object from a concave mirror of focal length 10cm so that image size is four times... | l इस प्रकार में, u v, और f के तीनों चिह्नों को प्रतिस्थापित करें। l u और f के चिह्नों पर प्रकार 1 में चर्चा की गई है। v का चिह्न आभासी छवि के लिए धनात्मक और वास्तविक छवि के लिए ऋणात्मक होगा। l m v u = -Þ| | ||vmu= V उदाहरण 3 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए ताकि छवि का आकार वस्तु के आकार का ... | hi | technical | moderate |
SolutionConcave mirror can form real as well as virtual image. Here, nature of image is not given in the question. So, we will consider two possible cases. Case1 (When image is real)Real image is formed on the same side of the object, i.e. u v, andfall are negative. So let, ux=– then vx=– 4 as | | | | v u m==4 and f=– ... | हल अवतल दर्पण वास्तविक के साथ-साथ आभासी छवि भी बना सकता है। यहाँ, प्रश्न में छवि की प्रकृति नहीं दी गई है। इसलिए, हम दो संभावित मामलों पर विचार करेंगे। केस 1 (जब छवि वास्तविक है) वास्तविक छवि वस्तु के समान तरफ बनती है, यानी u v, और गिरावट ऋणात्मक हैं। तो मान लीजिए, ux=– फिर vx=– 4 जैसा | | | | v u m==4 और f=– 10 सेमी 1... | hi | technical | complex |
x=12.5 cm Ans. Note | | | | | |fxf<<2 and we know that in case of a concave mirror, image is real and erect when object lies between F and C. 44—OpticsandModern Physics h O P h/2 F I Case2 (When image is virtual)In case of a mirror, image is virtual, when it is formed behind the mirror, i.e.uandfare negative, whilevis ... | x=12.5 सेमी उत्तर। ध्यान दें | | | | | |fxf<<2 और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के मामले में, छवि वास्तविक और सीधी होती है जब वस्तु F और C के बीच स्थित होती है। 44—ऑप्टिक्स और आधुनिक भौतिकी h O P h/2 F I केस 2 (जब छवि आभासी है) दर्पण के मामले में, छवि आभासी होती है, जब यह दर्पण के पीछे बनती है, यानी u और गिरावट ऋणात्मक है... | hi | technical | complex |
So let, uy=– then vy= +4 and f=– 10cm Substituting in 111 vuf += We have 1 4 11 10yy – – = or 3 4 1 10y = or y=7.5 cm Ans. NoteHere, | | | |yf< , as we know that image is virtual and erect when the object lies between F and P. Type 3. Based on making some condition How to Solve? | तो मान लीजिए, uy=– फिर vy= +4 और f=– 10 सेमी 111 vuf += में प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास 1 4 11 10yy – – = है या 3 4 1 10y = या y=7.5 सेमी उत्तर। ध्यान दें यहाँ, | | | |yf<, जैसा कि हम जानते हैं कि छवि आभासी और सीधी होती है जब वस्तु F और P के बीच स्थित होती है। प्रकार 3. कुछ शर्त बनाने पर आधारित कैसे हल करें? | hi | technical | complex |
l Initially, substitute sign of f only. l Make an equation of v . l Now, for real image v should be negative and for virtual object v should be positive. With these concepts we can make the necessary condition. V Example 4Find the condition under which a convex mirror can make a real image. | l प्रारंभ में, केवल f का चिह्न प्रतिस्थापित करें। l v का एक समीकरण बनाएँ। l अब, वास्तविक छवि के लिए v ऋणात्मक होना चाहिए और आभासी वस्तु के लिए v धनात्मक होना चाहिए। इन अवधारणाओं के साथ हम आवश्यक शर्त बना सकते हैं। V उदाहरण 4 उस स्थिति का पता लगाएं जिसके तहत एक उत्तल दर्पण वास्तविक छवि बना सकता है। | hi | technical | complex |
SolutionSubstituting the sign of f only in the mirror formula, we have 111 vuf += + Þ 111 vfu =- For real image v should be negative and for this u should be positive and less than f . Object distance u is positive means object should be virtual and lying between P and F . The ray diagram is as shown below. | हल दर्पण सूत्र में केवल f का चिह्न प्रतिस्थापित करने पर, हमारे पास 111 vuf += + Þ 111 vfu =- वास्तविक छवि के लिए v ऋणात्मक होना चाहिए और इसके लिए u धनात्मक और f से कम होना चाहिए। वस्तु दूरी u धनात्मक है इसका मतलब है कि वस्तु आभासी होनी चाहिए और P और F के बीच स्थित होनी चाहिए। किरण आरेख नीचे दिखाया गया है। | hi | technical | complex |
Here, O= virtual between P and F I= real NoteUnder normal conditions a concave mirror makes a real image. But, it makes a virtual image if a real object is kept between P and F. On the other hand a convex mirror makes a virtual image. But it makes a real image if a virtual object is kept between P and F. Chapter30Refle... | यहाँ, O= P और F के बीच आभासी I= वास्तविक ध्यान दें सामान्य परिस्थितियों में एक अवतल दर्पण एक वास्तविक छवि बनाता है। लेकिन, यह एक आभासी छवि बनाता है यदि एक वास्तविक वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है। दूसरी ओर एक उत्तल दर्पण एक आभासी छवि बनाता है। लेकिन यह एक वास्तविक छवि बनाता है यदि एक आभासी वस्तु को P और F के बीच रखा... | hi | technical | complex |
V Example 5An image I is formed of a point object O by a mirror whose principal axis is AB as shown in figure. (a) State whether it is a convex mirror or a concave mirror. (b) Draw a ray diagram to locate the mirror and its focus. Write down the steps of construction of the ray diagram. Consider the possible two cases:... | V उदाहरण 5 एक बिंदु वस्तु O की एक छवि I एक दर्पण द्वारा बनाई जाती है जिसका मुख्य अक्ष AB है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। (a) बताएं कि यह एक उत्तल दर्पण है या एक अवतल दर्पण। (b) दर्पण और उसके फोकस का पता लगाने के लिए एक किरण आरेख बनाएं। किरण आरेख के निर्माण के चरणों को लिखें। दो संभावित मामलों पर विचार करें: (1) जब ... | hi | technical | complex |
Because convex mirror always forms an erect image. (b) Two different cases are shown in figure. Steps are as under : (i) FromIorOdrop a perpendicular on principal axis, such that CI CD= or OC CD= . (ii) Draw a line joiningDandOorDandIso that it meets the principal axis atP. The pointP will be the pole of the mirror as ... | क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा एक सीधी छवि बनाता है। (b) चित्र में दो अलग-अलग मामले दिखाए गए हैं। चरण इस प्रकार हैं: (i) IorO से मुख्य अक्ष पर एक लंबवत गिराएं, जैसे कि CI CD= या OC CD=। (ii) एक रेखा खींचें जो DandOorDandIso को जोड़ती है ताकि यह मुख्य अक्ष को P पर मिले। बिंदु P दर्पण का ध्रुव होगा क्योंकि ध्रुव से परावर्तित ... | hi | technical | complex |
(iii) FromOdraw a line parallel to principal axis towards the mirror so that it meets the mirror atM. JoinMtoI, so that it intersects the principal axis atF. Fis the focus of the mirror as any ray parallel to principal axis after reflection from the mirror intersects the principal axis at the focus. | (iii) O से दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें ताकि यह दर्पण को M पर मिले। M को I से जोड़ें, ताकि यह मुख्य अक्ष को F पर प्रतिच्छेद करे। F दर्पण का फोकस है क्योंकि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण फोकस पर मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। | hi | technical | complex |
The experiment demonstrated the wave nature of light. | प्रयोग ने प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित किया। | hi | technical | moderate |
The interference pattern was clearly visible on the screen. | व्यतिकरण पैटर्न स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। | hi | technical | simple |
He carefully adjusted the position of the slits. | उसने सावधानीपूर्वक स्लिट्स की स्थिति को समायोजित किया। | hi | technical | simple |
The wavelength of the light source was 600 nm. | प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य 600 एनएम थी। | hi | technical | simple |
The central fringe was bright and easily identifiable. | केंद्रीय फ्रिंज उज्ज्वल और आसानी से पहचानने योग्य थी। | hi | technical | simple |
The distance between the slits was very small. | स्लिट्स के बीच की दूरी बहुत कम थी। | hi | technical | simple |
The experiment confirmed the theory of wave superposition. | प्रयोग ने तरंग अध्यारोपण के सिद्धांत की पुष्टि की। | hi | technical | moderate |
The student struggled to understand the concept of diffraction. | छात्र को विवर्तन की अवधारणा को समझने में कठिनाई हुई। | hi | technical | moderate |
The results of the experiment were consistent with the predictions. | प्रयोग के परिणाम भविष्यवाणियों के अनुरूप थे। | hi | technical | moderate |
The intensity of the light varied across the screen. | प्रकाश की तीव्रता स्क्रीन पर भिन्न थी। | hi | technical | simple |
The teacher explained the concept of constructive interference. | शिक्षक ने रचनात्मक हस्तक्षेप की अवधारणा को समझाया। | hi | technical | moderate |
The experiment required precise measurements. | प्रयोग के लिए सटीक माप की आवश्यकता थी। | hi | technical | simple |
The fringes were equally spaced. | फ्रिंज समान रूप से दूरी पर थे। | hi | technical | simple |
The experiment was a success. | प्रयोग सफल रहा। | hi | technical | simple |
The light source was monochromatic. | प्रकाश स्रोत एकवर्णी था। | hi | technical | simple |
The path difference between the waves was crucial. | तरंगों के बीच का पथ अंतर महत्वपूर्ण था। | hi | technical | moderate |
The student carefully recorded the data. | छात्र ने सावधानीपूर्वक डेटा दर्ज किया। | hi | technical | simple |
The experiment was performed in a dark room. | प्रयोग एक अंधेरे कमरे में किया गया था। | hi | technical | simple |
The results were analyzed using a graph. | परिणामों का विश्लेषण एक ग्राफ का उपयोग करके किया गया था। | hi | technical | moderate |
The experiment provided strong evidence for the wave nature of light, challenging the particle theory. | प्रयोग ने प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए मजबूत सबूत प्रदान किए, कण सिद्धांत को चुनौती दी। | hi | technical | complex |
The ozone layer protects us from harmful ultraviolet radiation. | ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। | hi | general | simple |
Scientists are concerned about the depletion of the ozone layer. | वैज्ञानिक ओजोन परत के क्षरण को लेकर चिंतित हैं। | hi | news | moderate |
Chlorofluorocarbons (CFCs) are a major cause of ozone depletion. | क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) ओजोन परत के क्षरण का एक प्रमुख कारण हैं। | hi | technical | moderate |
Visible light is produced when electrons transition between energy levels. | दृश्य प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण करते हैं। | hi | technical | moderate |
The electromagnetic spectrum includes radio waves, microwaves, and X-rays. | विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव और एक्स-रे शामिल हैं। | hi | technical | moderate |
Microwaves are used in modern intercity communications. | माइक्रोवेव का उपयोग आधुनिक अंतर-शहर संचार में किया जाता है। | hi | technical | simple |
Radio waves are generated by accelerating charges in conducting wires. | रेडियो तरंगें संवाहक तारों में आवेशों को त्वरित करके उत्पन्न होती हैं। | hi | technical | moderate |
The intensity of a wave is the energy transported per unit area per unit time. | एक तरंग की तीव्रता प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में स्थानांतरित ऊर्जा है। | hi | technical | complex |
Electromagnetic waves transport linear momentum. | विद्युतचुंबकीय तरंगें रैखिक गति का परिवहन करती हैं। | hi | technical | moderate |
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