श्यानता (Viscosity) MCQ Questions in Hindi | Bernoulli Principle, Terminal Velocity Questions

श्यानता (Viscosity) MCQ Questions in Hindi | 35+ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित

यदि आप Railway Group D, NTPC, ALP, SSC, UPSI या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो श्यानता (Viscosity) अध्याय अवश्य पढ़ें। इस पोस्ट में Viscosity, Viscous Force, Viscosity Coefficient, Terminal Velocity, Bernoulli Principle, Venturimeter, Atomizer तथा Filter Pump पर आधारित महत्वपूर्ण MCQ दिए गए हैं।



Q1. श्यानता (Viscosity) क्या है?

(A) द्रव का घनत्व
(B) द्रव का वह गुण जो उसकी परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है।
(C) द्रव का ताप
(D) द्रव का आयतन

उत्तर: (B)

व्याख्या:
श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतें एक-दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करती हैं। इसी कारण द्रव के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न होता है।


Q2. द्रव की सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं?

(A) गुरुत्व बल

(B) उत्प्लावन बल

(C) श्यान बल

(D) अभिकेन्द्रीय बल

उत्तर: (C)

व्याख्या:
द्रव की विभिन्न परतों के बीच जो बल उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे श्यान बल (Viscous Force) कहते हैं।


Q3. श्यान बल (F) किसके समानुपाती होता है?

(A) केवल संपर्क क्षेत्रफल (A)

(B) केवल वेग प्रवणता (dv/dx)

(C) संपर्क क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता दोनों

(D) द्रव के आयतन

उत्तर: (C)

व्याख्या:
श्यान बल संपर्क क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता दोनों के समानुपाती होता है।

FA×dvdxF \propto A \times \frac{dv}{dx}

Q4. श्यानता गुणांक (η) का सही सूत्र कौन-सा है?

(A) η = FA/dv

(B) η = Fdx/Adv

(C) η = Fdv/Adx

(D) η = A/F

उत्तर: (B)

व्याख्या:
न्यूटन के श्यानता नियम के अनुसार

F=ηAdvdxF=\eta A\frac{dv}{dx}

अतः

η=FdxAdv\eta=\frac{Fdx}{Adv}

Q5. श्यानता किस अवस्था में पाई जाती है?

(A) केवल ठोस

(B) केवल द्रव

(C) केवल गैस

(D) द्रव एवं गैस दोनों

उत्तर: (D)

व्याख्या:
श्यानता द्रव तथा गैस दोनों में पाई जाती है। ठोस में प्रवाह नहीं होने के कारण श्यानता का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता।


Q6. गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर—

(A) घटती है

(B) बढ़ती है

(C) स्थिर रहती है

(D) पहले घटती फिर बढ़ती है

उत्तर: (B)

व्याख्या:
चित्र में दिए गए तथ्य के अनुसार गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है।


Q7. वायु की अपेक्षा जल में चलना कठिन क्यों होता है?

(A) जल का घनत्व कम होता है।

(B) जल का दाब कम होता है।

(C) जल की श्यानता वायु से अधिक होती है।

(D) जल में गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है।

उत्तर: (C)

व्याख्या:
जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, इसलिए उसमें गति करने पर अधिक प्रतिरोध मिलता है।


Q8. बादल धीरे-धीरे नीचे क्यों आते हैं?

(A) गुरुत्वाकर्षण के कारण

(B) वायु की श्यानता के कारण

(C) पृथ्वी के घूर्णन के कारण

(D) वायुदाब के कारण

उत्तर: (B)

व्याख्या:
वायु की श्यानता बादलों की गति का विरोध करती है, इसलिए वे धीरे-धीरे नीचे आते हैं और आकाश में तैरते हुए दिखाई देते हैं।


Q9. जब किसी वस्तु को श्यान द्रव में गिराया जाता है तो कुछ समय बाद वह किस वेग से गिरती है?

(A) अधिकतम वेग

(B) औसत वेग

(C) सीमान्त वेग

(D) पलायन वेग

उत्तर: (C)

व्याख्या:
श्यान द्रव में गिरती वस्तु कुछ समय बाद नियत वेग से गिरने लगती है, जिसे सीमान्त वेग (Terminal Velocity) कहते हैं।


Q10. सीमान्त वेग किस पर निर्भर करता है?

(A) केवल द्रव के रंग पर

(B) केवल द्रव के ताप पर

(C) वस्तु के आकार पर

(D) वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या:
 सीमान्त वेग वस्तु के त्रिज्या (आकार) के समानुपाती होता है। बड़ी त्रिज्या वाली वस्तुओं का सीमान्त वेग अधिक होता है।

Q11. सीमान्त वेग (Terminal Velocity) किसे कहते हैं?

(A) वस्तु का प्रारम्भिक वेग

(B) वस्तु का अधिकतम वेग

(C) श्यान द्रव में कुछ समय बाद वस्तु का नियत वेग

(D) प्रकाश का वेग

उत्तर: (C)

व्याख्या:
जब किसी वस्तु को श्यान द्रव में गिराया जाता है, तो कुछ समय बाद गुरुत्व बल, उत्प्लावन बल तथा श्यान बल संतुलित हो जाते हैं और वस्तु नियत वेग से गिरने लगती है। इसी वेग को सीमान्त वेग कहते हैं।


Q12. सीमान्त वेग वस्तु की त्रिज्या के साथ कैसा संबंध रखता है?

(A) व्युत्क्रमानुपाती

(B) समानुपाती

(C) कोई संबंध नहीं

(D) वर्गमूल के समानुपाती

उत्तर: (B)

व्याख्या:
चित्र के अनुसार सीमान्त वेग वस्तु की त्रिज्या के समानुपाती होता है। इसलिए बड़ी त्रिज्या वाली वस्तुएँ अपेक्षाकृत अधिक सीमान्त वेग से गिरती हैं।


Q13. समान पदार्थ की दो गोलाकार वस्तुओं में किसका सीमान्त वेग अधिक होगा?

(A) छोटी त्रिज्या वाली

(B) बड़ी त्रिज्या वाली

(C) दोनों का समान

(D) नहीं कहा जा सकता

उत्तर: (B)

व्याख्या:
सीमान्त वेग त्रिज्या के समानुपाती होता है। अतः अधिक त्रिज्या वाली वस्तु अधिक सीमान्त वेग प्राप्त करती है।


Q14. वायु में पैराशूट का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है?

(A) गुरुत्वाकर्षण

(B) श्यानता

(C) प्रकाश

(D) चुंबकत्व

उत्तर: (B)

व्याख्या:
पैराशूट का क्षेत्रफल बढ़ने से वायु का श्यान प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे गिरने की गति कम हो जाती है।


Q15. बरनौली प्रमेय किससे संबंधित है?

(A) ध्वनि

(B) प्रकाश

(C) प्रवाहित द्रव

(D) विद्युत

उत्तर: (C)

व्याख्या:
बरनौली प्रमेय आदर्श द्रव के प्रवाह से संबंधित है। इसके अनुसार द्रव के प्रवाह में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है।


Q16. बरनौली प्रमेय किस प्रकार के द्रव पर लागू होता है?

(A) श्यान द्रव

(B) आदर्श (अश्यान) द्रव

(C) ठोस

(D) गैस

उत्तर: (B)

व्याख्या:
बरनौली प्रमेय केवल आदर्श (अश्यान), असंपीड्य तथा सतत प्रवाहित द्रव पर लागू होता है।


Q17. निम्नलिखित में से कौन-सा यंत्र बरनौली प्रमेय पर आधारित है?

(A) अमीटर

(B) वोल्टमीटर

(C) वेंचुरीमीटर

(D) गैल्वेनोमीटर

उत्तर: (C)

व्याख्या:
वेंचुरीमीटर का उपयोग नली में बहने वाले द्रव की प्रवाह दर मापने के लिए किया जाता है और यह बरनौली प्रमेय पर आधारित होता है।


Q18. वेंचुरीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है?

(A) ताप मापने

(B) दाब मापने

(C) द्रव की प्रवाह दर मापने

(D) घनत्व मापने

उत्तर: (C)

व्याख्या:
वेंचुरीमीटर संकरी और चौड़ी नली के दाब अंतर के आधार पर द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करता है।


Q19. एटोमाइज़र (Atomizer) का कार्य क्या है?

(A) द्रव को ठोस बनाना

(B) द्रव को छोटी-छोटी बूंदों में बदलना

(C) गैस को द्रव बनाना

(D) ताप बढ़ाना

उत्तर: (B)

व्याख्या:
एटोमाइज़र बरनौली सिद्धांत के आधार पर द्रव को अत्यंत सूक्ष्म बूंदों में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग परफ्यूम स्प्रे आदि में किया जाता है।


Q20. निम्नलिखित में से कौन-सा बरनौली प्रमेय का अनुप्रयोग नहीं है?

(A) वेंचुरीमीटर

(B) एटोमाइज़र

(C) फ़िल्टर पम्प

(D) स्प्रिंग बैलेंस

उत्तर: (D)

व्याख्या:
स्प्रिंग बैलेंस हुक के नियम पर आधारित होता है, जबकि वेंचुरीमीटर, एटोमाइज़र और फ़िल्टर पम्प बरनौली प्रमेय के अनुप्रयोग हैं।

Q21. श्यानता का SI मात्रक क्या है?

(A) न्यूटन

(B) पास्कल-सेकंड (Pa·s)

(C) जूल

(D) वाट

उत्तर: (B) पास्कल-सेकंड (Pa·s)

व्याख्या:
श्यानता गुणांक का SI मात्रक पास्कल-सेकंड (Pa·s) या N·s/m² होता है। यह द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध को दर्शाता है।


Q22. श्यानता का CGS मात्रक क्या है?

(A) डायन

(B) पॉइज़ (Poise)

(C) स्टोक

(D) एर्ग

उत्तर: (B) पॉइज़ (Poise)

व्याख्या:
CGS पद्धति में श्यानता का मात्रक Poise होता है। 1 Pa·s = 10 Poise.


Q23. द्रव की श्यानता बढ़ने पर उसका प्रवाह कैसा हो जाता है?

(A) तेज

(B) सरल

(C) धीमा

(D) अपरिवर्तित

उत्तर: (C) धीमा

व्याख्या:
अधिक श्यानता का अर्थ है अधिक आंतरिक घर्षण। इसलिए द्रव का प्रवाह धीमा हो जाता है।


Q24. निम्नलिखित में सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है?

(A) जल

(B) वायु

(C) शहद

(D) पेट्रोल

उत्तर: (C) शहद

व्याख्या:
शहद का प्रवाह बहुत धीमा होता है क्योंकि उसकी श्यानता जल एवं पेट्रोल की अपेक्षा अधिक होती है।


Q25. निम्नलिखित में सबसे कम श्यानता किसकी होती है?

(A) शहद

(B) ग्लिसरीन

(C) जल

(D) वायु

उत्तर: (D) वायु

व्याख्या:
सामान्य परिस्थितियों में वायु की श्यानता द्रवों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इसलिए उसमें गति करना आसान होता है।


Q26. बरनौली प्रमेय के अनुसार जहाँ द्रव का वेग अधिक होता है, वहाँ दाब—

(A) अधिक होता है

(B) कम होता है

(C) समान रहता है

(D) शून्य हो जाता है

उत्तर: (B) कम होता है

व्याख्या:
बरनौली प्रमेय के अनुसार वेग बढ़ने पर दाब घट जाता है। यही सिद्धांत वेंचुरीमीटर और एटोमाइज़र में कार्य करता है।


Q27. वेंचुरीमीटर में द्रव की गति सबसे अधिक कहाँ होती है?

(A) चौड़े भाग में

(B) संकरे भाग (थ्रोट) में

(C) दोनों में समान

(D) कहीं नहीं

उत्तर: (B) संकरे भाग (थ्रोट) में

व्याख्या:
नली के संकरे भाग में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम होने से द्रव का वेग अधिक हो जाता है और दाब कम हो जाता है।


Q28. एटोमाइज़र किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

(A) न्यूटन का नियम

(B) बरनौली प्रमेय

(C) हुक का नियम

(D) ओम का नियम

उत्तर: (B)

व्याख्या:
एटोमाइज़र में तेज गति वाली हवा कम दाब उत्पन्न करती है, जिससे द्रव ऊपर उठकर छोटी-छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है।


Q29. फ़िल्टर पम्प किस सिद्धांत पर आधारित है?

(A) गुरुत्वाकर्षण

(B) बरनौली प्रमेय

(C) न्यूटन का शीतलन नियम

(D) आर्किमिडीज का सिद्धांत

उत्तर: (B)

व्याख्या:
फ़िल्टर पम्प में तेज गति से बहता जल कम दाब उत्पन्न करता है, जिससे हवा बाहर निकलती है। यह बरनौली प्रमेय का अनुप्रयोग है।


Q30. वायु में उड़ते हुए हवाई जहाज के पंख ऊपर उठने का प्रमुख कारण है—

(A) गुरुत्वाकर्षण

(B) बरनौली प्रमेय

(C) श्यानता

(D) प्रत्यास्थता

उत्तर: (B)

व्याख्या:
पंख के ऊपर वायु का वेग अधिक होने से दाब कम हो जाता है जबकि नीचे दाब अधिक रहता है। दाब के अंतर से लिफ्ट बल उत्पन्न होता है।


Q31. कार की खिड़की खोलने पर पर्दा बाहर की ओर क्यों फड़फड़ाता है?

(A) गुरुत्वाकर्षण के कारण

(B) बाहर कम दाब बनने के कारण

(C) श्यानता समाप्त होने के कारण

(D) ताप बढ़ने के कारण

उत्तर: (B)

व्याख्या:
बाहर बहती वायु का वेग अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अंदर का अधिक दाब पर्दे को बाहर की ओर धकेलता है।


Q32. तेज हवा चलने पर टीन की छत कभी-कभी ऊपर क्यों उठ जाती है?

(A) ताप बढ़ने से

(B) गुरुत्वाकर्षण कम होने से

(C) ऊपर कम दाब बनने से

(D) श्यानता बढ़ने से

उत्तर: (C)

व्याख्या:
तेज हवा के कारण छत के ऊपर वायु का वेग बढ़ता है और दाब कम हो जाता है। नीचे का अधिक दाब छत को ऊपर उठाने का प्रयास करता है।


Q33. श्यानता के कारण वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर किस प्रकार गिरती हैं?

(A) प्रकाश के वेग से

(B) समान वेग से

(C) कुछ समय बाद सीमान्त वेग से

(D) अनंत वेग से

उत्तर: (C)

व्याख्या:
वायु का श्यान प्रतिरोध बढ़ने पर वर्षा की बूंदें कुछ समय बाद सीमान्त वेग प्राप्त कर लेती हैं और उसी वेग से गिरती हैं।


Q34. यदि किसी द्रव की श्यानता बढ़ जाए, तो उसमें वस्तु का सीमान्त वेग—

(A) बढ़ेगा

(B) घटेगा

(C) समान रहेगा

(D) पहले बढ़ेगा फिर घटेगा

उत्तर: (B)

व्याख्या:
अधिक श्यानता होने पर श्यान बल बढ़ जाता है, जिससे वस्तु का सीमान्त वेग कम हो जाता है।


Q35. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) श्यानता केवल ठोसों में पाई जाती है।

(B) श्यानता केवल द्रवों में पाई जाती है।

(C) श्यानता द्रव एवं गैस दोनों में पाई जाती है।

(D) श्यानता केवल निर्वात में पाई जाती है।

उत्तर: (C)

व्याख्या:
श्यानता द्रव तथा गैस दोनों का गुण है। यह परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करती है और प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करती है।


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