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प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न

परिचय:** प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान खंड अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो उम्मीदवारों के वैज्ञानिक सिद्धांतों और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोगों की समझ को परखता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न अक्सर सीधे और अवधारणा-आधारित होते हैं। इस अभ्यास सेट में, हमने इन तीनों विषयों से 25 उच्च-गुणवत्ता वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को संकलित किया है, जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे और आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल भी दिया गया है, ताकि आप अवधारणाओं को गहराई से समझ सकें।


सामान्य विज्ञान अभ्यास प्रश्न (General Science Practice MCQs)

  1. निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ, जिसे आमतौर पर एक बहुलक के रूप में जाना जाता है, दंत फ़्लॉस (dental floss) के निर्माण में प्रयोग किया जाता है?

    • (a) पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC)
    • (b) पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (PTFE)
    • (c) पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET)
    • (d) पॉलीस्टाइरीन

    उत्तर: (b)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): बहुलक (Polymers) बड़े अणु होते हैं जो बार-बार दोहराई जाने वाली छोटी इकाइयों (एकलक/monomers) से बने होते हैं। उनके विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण उन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। PTFE (टेफ्लॉन) अपनी चिकनाई, रासायनिक निष्क्रियता और उच्च शक्ति के लिए जाना जाता है।

    व्याख्या (Explanation): दंत फ़्लॉस अक्सर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (PTFE) या नायलॉन से बना होता है। PTFE, जिसे टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है, एक सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है जो अपनी चिकनी, घर्षण-कम सतह और रासायनिक निष्क्रियता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे दांतों के बीच आसानी से सरकने और टूटने से रोकने में मदद करता है। PVC पाइप और खिड़की के फ्रेम में उपयोग होता है। PET प्लास्टिक की बोतलों में पाया जाता है। पॉलीस्टाइरीन डिस्पोजेबल कप और पैकेजिंग में उपयोग होता है।

    अतः, सही उत्तर (b) है।

  2. एक सुई-मुक्त टीका वितरण प्रणाली में, टीके के कणों को त्वचा के माध्यम से प्रवेश कराने के लिए किस भौतिक सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है?

    • (a) आर्किमिडीज़ का सिद्धांत
    • (b) बर्नौली का सिद्धांत
    • (c) पास्कल का सिद्धांत
    • (d) केशिका क्रिया

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): पास्कल का सिद्धांत बताता है कि एक संलग्न तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। सुई-मुक्त जेट इंजेक्टर इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं।

  3. शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार प्रतिरक्षा कोशिकाएँ कौन-सी हैं, जिन पर टीके कार्य करते हैं?

    • (a) लाल रक्त कोशिकाएँ (RBCs)
    • (b) प्लेटलेट्स
    • (c) श्वेत रक्त कोशिकाएँ (WBCs)
    • (d) न्यूरॉन्स

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): श्वेत रक्त कोशिकाएँ (WBCs), जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। टीके शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे ये कोशिकाएँ एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं और मेमोरी सेल बनाती हैं, जो भविष्य के संक्रमणों से लड़ने में मदद करती हैं।

  4. यदि किसी सामग्री की तन्यता शक्ति (tensile strength) अधिक है, तो इसका क्या अर्थ है?

    • (a) यह उच्च तापमान पर पिघल जाएगी।
    • (b) यह आसानी से टूट जाएगी जब खींची जाएगी।
    • (c) यह टूटने से पहले महत्वपूर्ण तनाव का सामना कर सकती है।
    • (d) यह विद्युत का अच्छा चालक है।

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): तन्यता शक्ति वह अधिकतम तनाव है जिसे कोई सामग्री टूटने या स्थायी रूप से विकृत होने से पहले सहन कर सकती है जब उसे खींचा जा रहा हो। उच्च तन्यता शक्ति वाली सामग्री मजबूत होती है और टूटे बिना अधिक खिंचाव झेल सकती है।

  5. एक नए प्रकार के टीके के विकास में नैनोकणों (nanoparticles) का उपयोग क्यों किया जाता है?

    • (a) वे केवल रंग जोड़ने के लिए होते हैं।
    • (b) वे शरीर में टीके को तेजी से बाहर निकालने में मदद करते हैं।
    • (c) वे टीके के घटकों को लक्षित करने और नियंत्रित रूप से वितरित करने में मदद करते हैं।
    • (d) वे टीके को अविषाक्त बनाते हैं।

    उत्तर: (c)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): नैनोप्रौद्योगिकी ऐसी सामग्रियों के डिजाइन और उपयोग से संबंधित है जिनके आयाम नैनोमीटर पैमाने (1-100 nm) पर होते हैं। इस पैमाने पर, सामग्री अद्वितीय भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण प्रदर्शित करती है।

    व्याख्या (Explanation): नैनोकणों का उपयोग दवा वितरण प्रणालियों में बहुत प्रभावी होता है क्योंकि वे छोटे आकार के कारण कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। वे टीके के घटकों को विशिष्ट कोशिकाओं या ऊतकों तक ले जाने में मदद करते हैं, उनकी स्थिरता बढ़ाते हैं, और नियंत्रित तरीके से धीरे-धीरे रिलीज होने में सहायता करते हैं, जिससे टीके की प्रभावशीलता और सुरक्षा में सुधार होता है।

    अतः, सही उत्तर (c) है।

  6. एक जीवित, कमजोर किए गए रोगजनक (weakened pathogen) का उपयोग करके तैयार किया गया टीका क्या कहलाता है?

    • (a) निष्क्रिय टीका (Inactivated vaccine)
    • (b) जीवित क्षीणित टीका (Live attenuated vaccine)
    • (c) सबयूनिट टीका (Subunit vaccine)
    • (d) टॉक्सोइड टीका (Toxoid vaccine)

    उत्तर: (b)

    हल (Solution): जीवित क्षीणित टीके वास्तविक रोगजनक के एक कमजोर (क्षीणित) रूप का उपयोग करते हैं जो बीमारी का कारण नहीं बन सकता है लेकिन फिर भी एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है।

  7. दांतों के स्वास्थ्य में पीएच (pH) का क्या महत्व है?

    • (a) पीएच दांतों के रंग को नियंत्रित करता है।
    • (b) कम पीएच (अम्लीय) दंत तामचीनी (enamel) का क्षरण कर सकता है।
    • (c) उच्च पीएच (क्षारीय) दांतों को कमजोर करता है।
    • (d) पीएच का दांतों के स्वास्थ्य से कोई लेना-देना नहीं है।

    उत्तर: (b)

    हल (Solution): मुंह में बैक्टीरिया शर्करा को अम्ल में बदलते हैं, जिससे पीएच कम हो जाता है। 5.5 से नीचे का पीएच दंत तामचीनी (जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है) को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कैविटी बनती है।

  8. एक्स-रे (X-rays) का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है?

    • (a) शरीर के अंदर नरम ऊतकों की इमेजिंग के लिए।
    • (b) हड्डियों की संरचना और फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए।
    • (c) रक्त प्रवाह को मापने के लिए।
    • (d) हृदय की विद्युत गतिविधि का पता लगाने के लिए।

    उत्तर: (b)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): एक्स-रे विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है जिसकी तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है और यह अधिकांश पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। उनकी प्रवेश शक्ति पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है।

    व्याख्या (Explanation): एक्स-रे घने पदार्थों, जैसे हड्डियों, द्वारा अवशोषित होते हैं, जबकि नरम ऊतकों से गुजर जाते हैं। यह गुण उन्हें हड्डियों की संरचना, फ्रैक्चर, और कुछ अन्य आंतरिक संरचनात्मक समस्याओं की इमेजिंग के लिए आदर्श बनाता है। नरम ऊतकों की बेहतर इमेजिंग के लिए एमआरआई (MRI) या अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है।

    अतः, सही उत्तर (b) है।

  9. एंटीबॉडी (Antibodies) क्या हैं?

    • (a) वे वायरस हैं जो शरीर पर हमला करते हैं।
    • (b) वे प्रोटीन हैं जो शरीर द्वारा रोगजनकों को बेअसर करने के लिए उत्पादित होते हैं।
    • (c) वे कार्बोहाइड्रेट हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं।
    • (d) वे वसा हैं जो कोशिकाओं की झिल्लियों को बनाते हैं।

    उत्तर: (b)

    हल (Solution): एंटीबॉडी, जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, वाई-आकार के प्रोटीन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा विशिष्ट रोगजनकों (जैसे बैक्टीरिया और वायरस) या विषाक्त पदार्थों को पहचानने और बेअसर करने के लिए उत्पादित होते हैं।

  10. कौन-सा बल सतह पर चिपके हुए तरल अणुओं के व्यवहार को निर्धारित करता है, जो दवा वितरण पैच में महत्वपूर्ण हो सकता है?

    • (a) गुरुत्वाकर्षण बल
    • (b) चुंबकीय बल
    • (c) संसंजक बल (Cohesive force)
    • (d) आसंजक बल (Adhesive force)

    उत्तर: (d)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): आसंजक बल विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल होते हैं, जबकि संसंजक बल समान प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल होते हैं। सतह के चिपकने वाले पैच में, तरल दवा को त्वचा से चिपकने की आवश्यकता होती है, जो आसंजक बलों द्वारा निर्धारित होती है।

    व्याख्या (Explanation): आसंजक बल वे बल हैं जो दो अलग-अलग प्रकार के पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करते हैं, जिससे वे एक-दूसरे से चिपक जाते हैं। दवा वितरण पैच में, दवा को त्वचा की सतह पर चिपकने और वहां से धीरे-धीरे अवशोषित होने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आसंजक बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसंजक बल तरल के अणुओं को एक साथ रखते हैं (जैसे पानी की बूंदें)।

    अतः, सही उत्तर (d) है।

  11. आधुनिक mRNA टीके किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करते हैं?

    • (a) DNA
    • (b) प्रोटीन
    • (c) RNA
    • (d) लिपिड

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): mRNA (मैसेंजर RNA) टीके SARS-CoV-2 जैसे वायरस के एक विशिष्ट प्रोटीन (आमतौर पर स्पाइक प्रोटीन) के लिए आनुवंशिक कोड प्रदान करते हैं, जिसे शरीर की कोशिकाएँ तब अस्थायी रूप से बनाती हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।

  12. पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है?

    • (a) विटामिन A
    • (b) विटामिन D
    • (c) विटामिन C
    • (d) विटामिन K

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विटामिन B और C पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील होते हैं।

  13. शरीर में दवा के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक विसरण (diffusion) है। विसरण किस प्रकार की गति है?

    • (a) केवल एक दिशा में गति
    • (b) उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की गति
    • (c) केवल निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं की गति
    • (d) हमेशा बाहरी बल द्वारा प्रेरित गति

    उत्तर: (b)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): विसरण अणुओं की यादृच्छिक गति के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जब तक कि सांद्रता एक समान न हो जाए।

    व्याख्या (Explanation): विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण (जैसे दवा के अणु) एक ऐसे क्षेत्र से फैलते हैं जहां उनकी सांद्रता अधिक होती है, उस क्षेत्र की ओर जहां उनकी सांद्रता कम होती है। यह प्रक्रिया निष्क्रिय होती है, यानी इसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और यह दवा के अवशोषण और वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    अतः, सही उत्तर (b) है।

  14. कौन-सा रासायनिक बंध प्रोटीन की त्रि-आयामी संरचना को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

    • (a) आयनिक बंध
    • (b) सहसंयोजक बंध
    • (c) हाइड्रोजन बंध
    • (d) धात्विक बंध

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): हाइड्रोजन बंध कमजोर अंतरा-आणविक बल होते हैं जो प्रोटीन की द्वितीयक (जैसे अल्फा-हेलिक्स और बीटा-प्लीटेड शीट) और तृतीयक संरचनाओं को स्थिर करने में महत्वपूर्ण होते हैं।

  15. मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन-सी है?

    • (a) तंत्रिका कोशिका (Neuron)
    • (b) लाल रक्त कोशिका (RBC)
    • (c) शुक्राणु कोशिका (Sperm cell)
    • (d) अंडे की कोशिका (Ovum)

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): शुक्राणु कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है, हालांकि इसका आयतन सबसे कम होता है, इसकी लंबाई अंडे की कोशिका से कम होती है। हालांकि, अगर आकार की बात करें तो शुक्राणु अक्सर सबसे छोटा माना जाता है।

  16. प्रकाशिकी में, सूक्ष्मदर्शी (microscope) का उपयोग किस लिए किया जाता है?

    • (a) दूर की वस्तुओं को बड़ा करने के लिए।
    • (b) बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा करने और देखने के लिए।
    • (c) ध्वनि तरंगों को केंद्रित करने के लिए।
    • (d) विद्युत प्रवाह को मापने के लिए।

    उत्तर: (b)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): सूक्ष्मदर्शी विभिन्न लेंसों का उपयोग करके एक वस्तु से प्रकाश को अपवर्तित और केंद्रित करके एक बढ़ी हुई छवि बनाता है, जिससे आंख की संकल्प शक्ति से परे की वस्तुओं को देखना संभव हो जाता है।

    व्याख्या (Explanation): सूक्ष्मदर्शी एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग उन वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जो नग्न आंखों से देखने के लिए बहुत छोटी होती हैं, जैसे कोशिकाएं, बैक्टीरिया, या नैनोकण। टीके के कणों का अध्ययन करने या जैविक नमूनों का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। दूर की वस्तुओं को बड़ा करने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है।

    अतः, सही उत्तर (b) है।

  17. कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण (synthesis) होता है?

    • (a) माइटोकॉन्ड्रिया
    • (b) नाभिक (Nucleus)
    • (c) राइबोसोम (Ribosome)
    • (d) लाइसोसोम

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): राइबोसोम कोशिका के भीतर छोटे ऑर्गेनेल होते हैं जो मैसेंजर RNA (mRNA) में निहित आनुवंशिक जानकारी को पढ़कर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इस प्रक्रिया को अनुवाद (translation) कहा जाता है।

  18. पानी का क्वथनांक (boiling point) 100°C होता है। यह किस पर निर्भर करता है?

    • (a) पानी की मात्रा पर
    • (b) पात्र के आकार पर
    • (c) वायुमंडलीय दबाव पर
    • (d) पानी के रंग पर

    उत्तर: (c)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): क्वथनांक वह तापमान है जिस पर एक तरल का वाष्प दबाव आसपास के वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। जैसे-जैसे वायुमंडलीय दबाव कम होता है (जैसे उच्च ऊंचाई पर), क्वथनांक भी कम हो जाता है।

    व्याख्या (Explanation): पानी का क्वथनांक 100°C समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव (1 वायुमंडल) पर होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर पानी कम तापमान पर उबलता है।

    अतः, सही उत्तर (c) है।

  19. कौन-सा विटामिन रक्त का थक्का जमने (blood clotting) में मदद करता है?

    • (a) विटामिन A
    • (b) विटामिन B
    • (c) विटामिन K
    • (d) विटामिन E

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): विटामिन K एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक कई प्रोटीन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।

  20. एक ठोस में परमाणुओं के बीच लगने वाला बल, जो उसकी कठोरता और लचीलेपन को निर्धारित करता है, क्या कहलाता है?

    • (a) गुरुत्वाकर्षण बल
    • (b) विद्युत स्थैतिक बल
    • (c) अंतरा-आणविक बल
    • (d) नाभिकीय बल

    उत्तर: (c)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): अंतरा-आणविक बल वे बल होते हैं जो अणुओं (या परमाणुओं या आयनों) के बीच कार्य करते हैं। ये बल सामग्री के मैक्रोस्कोपिक गुणों जैसे गलनांक, क्वथनांक, कठोरता और लोच को प्रभावित करते हैं।

    व्याख्या (Explanation): ठोस पदार्थों में, परमाणु या अणु एक स्थिर जाली संरचना में कसकर पैक होते हैं और अंतरा-आणविक बलों (जैसे सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, या वान डेर वाल्स बल) द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। इन बलों की ताकत ठोस की कठोरता, तन्यता और लचीलेपन जैसे गुणों को निर्धारित करती है। नाभिकीय बल परमाणुओं के नाभिक के भीतर कार्य करते हैं, जबकि विद्युत स्थैतिक बल आवेशित कणों के बीच होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बड़े पैमाने की वस्तुओं के बीच कार्य करता है।

    अतः, सही उत्तर (c) है।

  21. उत्प्रेरक (Catalyst) का मुख्य कार्य क्या है?

    • (a) रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना।
    • (b) रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना और उपभोग होना।
    • (c) रासायनिक अभिक्रिया को धीमा करना।
    • (d) रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों को बदलना।

    उत्तर: (a)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): एक उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा (activation energy) को कम करके उसकी दर को बढ़ाता है, लेकिन वह स्वयं अभिक्रिया में रासायनिक रूप से उपभोग नहीं होता है।

    व्याख्या (Explanation): उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं बिना स्वयं स्थायी रूप से बदले। वे अभिक्रिया तंत्र को बदल देते हैं, जिससे सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। शरीर में एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के उदाहरण हैं। टीके के उत्पादन या दवा संश्लेषण में उत्प्रेरक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

    अतः, सही उत्तर (a) है।

  22. कौन-सा अंग मानव शरीर में रक्त को पंप करने के लिए जिम्मेदार है?

    • (a) फेफड़े
    • (b) गुर्दे
    • (c) हृदय
    • (d) यकृत

    उत्तर: (c)

    हल (Solution): हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण होता है और अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है।

  23. अल्ट्रासाउंड (Ultrasound) का उपयोग चिकित्सा में किस लिए किया जाता है?

    • (a) हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए।
    • (b) आंतरिक अंगों की तस्वीरें बनाने के लिए।
    • (c) रक्त के थक्के जमने की गति को बढ़ाने के लिए।
    • (d) संक्रमण के लिए रक्त का परीक्षण करने के लिए।

    उत्तर: (b)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): अल्ट्रासाउंड उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है जो शरीर के ऊतकों से परावर्तित होकर एक छवि बनाती हैं। विभिन्न ऊतकों की ध्वनिक प्रतिबाधा (acoustic impedance) में अंतर के कारण परावर्तन पैटर्न अलग-अलग होते हैं।

    व्याख्या (Explanation): अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जो शरीर के अंदर की संरचनाओं की वास्तविक समय की छवियां बनाने के लिए उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को देखने, आंतरिक अंगों जैसे यकृत, गुर्दे और हृदय की जांच करने, और कुछ प्रकार के ट्यूमर या अन्य असामान्यताओं का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह एक्स-रे के विपरीत विकिरण-मुक्त होता है।

    अतः, सही उत्तर (b) है।

  24. प्रोटीन की सबसे बुनियादी निर्माण इकाइयाँ क्या हैं?

    • (a) ग्लूकोज
    • (b) फैटी एसिड
    • (c) न्यूक्लियोटाइड
    • (d) अमीनो एसिड

    उत्तर: (d)

    हल (Solution): अमीनो एसिड वे मोनोमर इकाइयाँ हैं जो पेप्टाइड बंधों द्वारा एक साथ जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। लगभग 20 अलग-अलग अमीनो एसिड होते हैं जो मानव शरीर में प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं।

  25. एक ठोस वस्तु का घनत्व (density) कैसे निर्धारित किया जाता है?

    • (a) केवल उसके आयतन से।
    • (b) उसके द्रव्यमान को उसके आयतन से विभाजित करके।
    • (c) उसके द्रव्यमान और आयतन को गुणा करके।
    • (d) केवल उसके द्रव्यमान से।

    उत्तर: (b)

    हल (Solution):

    सिद्धांत (Principle): घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा का माप है। यह पदार्थ की सघनता को दर्शाता है।

    व्याख्या (Explanation): घनत्व (ρ) को द्रव्यमान (m) को आयतन (V) से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है: ρ = m/V। यह एक मौलिक भौतिक गुण है जो बताता है कि कोई पदार्थ कितना घना है। उदाहरण के लिए, दंत फ़्लॉस बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का घनत्व उसकी ताकत और वजन में भूमिका निभाएगा। टीके के कणों के लिए भी उनके वितरण और स्थिरता में घनत्व महत्वपूर्ण हो सकता है।

    अतः, सही उत्तर (b) है।

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