पदार्थ की अवस्थाएँ MCQ | NCERT के सबसे Important Tough Questions (Railway Exams)
Q1. जब बर्फ 0°C पर पिघल रही होती है, तब दी गई ऊष्मा का उपयोग किसमें होता है?
A. तापमान बढ़ाने में
B. कणों की गति बढ़ाने में
C. अंतराआणविक आकर्षण बल तोड़ने में
D. आयतन घटाने में
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
गलनांक पर तापमान स्थिर रहता है। दी गई ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को कमजोर/तोड़ने में खर्च होती है, जिससे ठोस → द्रव परिवर्तन होता है।
इसे गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) कहते हैं।
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Q2. 0°C पर जल के कणों की ऊर्जा और उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा में क्या संबंध है?
A. समान
B. बर्फ की अधिक
C. जल की अधिक
D. निर्भर करता है दाब पर
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
0°C पर जल बनने के लिए बर्फ ने गलन की गुप्त ऊष्मा अवशोषित की होती है, इसलिए
जल के कणों की आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है।
Q3. निम्न में से कौन-सा कथन गुप्त ऊष्मा के बारे में सही है?
A. तापमान बढ़ाती है
B. अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित/त्यागी जाती है
C. केवल ठोस अवस्था में होती है
D. केवल गैसों में पाई जाती है
✅ सही उत्तर: B
व्याख्या:
गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान बदले बिना अवशोषित या त्यागी जाती है।
Q4. जल का क्वथनांक 100°C (373 K) क्यों कहलाता है?
A. क्योंकि जल पूरी तरह वाष्पीकृत हो जाता है
B. क्योंकि जल उबलना शुरू करता है
C. क्योंकि सभी कणों को वाष्प बनने लायक ऊर्जा मिल जाती है
D. उपरोक्त सभी
✅ सही उत्तर: D
व्याख्या:
क्वथनांक वह तापमान है जहाँ
वाष्प दाब = वायुमंडलीय दाब
पूरे द्रव में उबाल
सभी कणों को वाष्प बनने लायक ऊर्जा
Q5. वाष्प और जल के कणों की तुलना समान तापमान पर करने पर क्या निष्कर्ष निकलता है?
A. दोनों की ऊर्जा समान
B. जल की अधिक
C. वाष्प की अधिक
D. निर्भर करता है आयतन पर
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
वाष्प बनने के लिए जल ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अवशोषित की होती है।
इसलिए वाष्प की ऊर्जा अधिक होती है।

Q6. यदि बर्फ को लगातार ऊष्मा दी जाए, तो तापमान किस चरण में स्थिर रहेगा?
A. -10°C से 0°C
B. 0°C पर
C. 0°C से 100°C
D. 100°C के बाद
✅ सही उत्तर: B
व्याख्या:
0°C पर बर्फ → जल परिवर्तन होता है।
दी गई ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है, तापमान नहीं बढ़ता।
Q7. निम्न में से कौन-सा पदार्थ द्रव अवस्था में गए बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है?
A. नेफ्थलीन
B. कपूर
C. आयोडीन
D. उपरोक्त सभी
✅ सही उत्तर: D
व्याख्या:
इस प्रक्रिया को उर्ध्वपातन (Sublimation) कहते हैं।
ठोस → गैस → ठोस (बिना द्रव बने)
Q8. क्वथनांक को कौन-सा कारक प्रभावित करता है?
A. दाब
B. अशुद्धियाँ
C. द्रव की प्रकृति
D. उपरोक्त सभी
✅ सही उत्तर: D
व्याख्या:
अधिक दाब → अधिक क्वथनांक
अशुद्धियाँ → क्वथनांक बढ़ता है
प्रत्येक द्रव का क्वथनांक अलग होता है
Q9. निम्न में से कौन-सा कथन गलत है?
A. गलनांक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है
B. क्वथनांक पर तापमान स्थिर रहता है
C. वाष्पीकरण केवल क्वथनांक पर होता है
D. वाष्प में जल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है
सही उत्तर: C
व्याख्या:
वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि उबाल केवल क्वथनांक पर।
Q10. जब द्रव गैस में बदलता है, तब मुख्य परिवर्तन क्या होता है?
A. कणों का आकार
B. कणों की संख्या
C. अंतराआणविक दूरी
D. द्रव्यमान
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
गैस अवस्था में कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है, क्योंकि आकर्षण बल अत्यंत कमजोर हो जाता है।
Q11. ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ‘ड्राई आइस’ कहने का मुख्य कारण क्या है?
A. यह अत्यधिक ठंडी होती है
B. यह जल में घुलनशील नहीं होती
C. यह द्रव अवस्था में गए बिना सीधे गैस में बदल जाती है
D. यह केवल ठोस अवस्था में ही रहती है
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
ठोस CO₂ सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में नहीं जाती, बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को उर्ध्वपातन (Sublimation) कहते हैं, इसलिए इसे dry ice कहा जाता है।
Q12. द्रव अवस्था में जाए बिना ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं?
A. वाष्पीकरण
B. उर्ध्वपातन
C. संघनन
D. गलन
✅ सही उत्तर: B
व्याख्या:
ठोस → गैस = उर्ध्वपातन
उदाहरण: कपूर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस
Q13. गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है—
A. संघनन
B. जमना
C. निक्षेपण
D. गलन
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
गैस → ठोस = निक्षेपण (Deposition)
उदाहरण: अत्यधिक ठंड में हिम का सीधे जम जाना
Q14. पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर का मूल कारण क्या है?
A. कणों की संख्या
B. कणों के बीच की दूरी
C. कणों का रंग
D. कणों का आकार
✅ सही उत्तर: B
व्याख्या:
अवस्थाओं में अंतर कणों के बीच की दूरी और आकर्षण बल के कारण होता है।
Q15. दाब बढ़ाने पर गैस के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
A. कण दूर हो जाते हैं
B. कणों की गति बढ़ जाती है
C. कण पास आ जाते हैं
D. कण द्रव बनना बंद कर देते हैं
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
दाब बढ़ाने से कणों के बीच की दूरी घटती है, जिससे गैस द्रव में बदल सकती है।
Q16. स्थिर तापमान पर गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या आवश्यक है?
A. ताप बढ़ाना
B. दाब घटाना
C. दाब बढ़ाना
D. आयतन बढ़ाना
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
तापमान स्थिर रखकर केवल दाब बढ़ाने से गैस द्रव में बदली जा सकती है।
Q17. वाष्पीकरण हमेशा किस तापमान पर होता है?
A. उबलनांक पर
B. किसी भी तापमान पर
C. केवल 0°C पर
D. केवल 100°C पर
✅ सही उत्तर: B
व्याख्या:
वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और यह हर तापमान पर होता है।

Q18. उबलना और वाष्पीकरण में प्रमुख अंतर क्या है?
A. उबलना सतह पर होता है
B. वाष्पीकरण पूरे द्रव में होता है
C. उबलना निश्चित ताप पर होता है
D. दोनों समान हैं
✅ सही उत्तर: C
व्याख्या:
उबलना: निश्चित ताप (उबलनांक) पर
वाष्पीकरण: किसी भी ताप पर
Q19. वाष्पीकरण के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है?
A. ऊष्मा उत्पन्न होती है
B. ऊष्मा नष्ट हो जाती है
C. ऊष्मा छुपी रहती है
D. ऊष्मा अवशोषित होती है
✅ सही उत्तर: D
व्याख्या:
वाष्पीकरण में द्रव गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) अवशोषित करता है, जिससे ताप स्थिर रहता है।
Q20. वायुमंडलीय दाब घटाने पर जल का उबलनांक—
A. बढ़ता है
B. घटता है
C. स्थिर रहता है
D. शून्य हो जाता है
✅ सही उत्तर: B
व्याख्या:
ऊँचाई पर दाब कम होने से जल कम तापमान पर उबलता है।
Q21. निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
A. द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता
B. गैस का आकार निश्चित होता है
C. ठोस का आयतन निश्चित होता है
D. गैस का आयतन निश्चित होता है
✅ सही उत्तर: C
Q22. पिस्टन-सिलेंडर में गैस को दबाने पर किसका मान घटता है?
A. द्रव्यमान
B. तापमान
C. आयतन
D. कणों की संख्या
✅ सही उत्तर: C
Q23. उर्ध्वपातन करने वाला पदार्थ नहीं है—
A. कपूर
B. नेफ्थलीन
C. अमोनियम क्लोराइड
D. नमक
✅ सही उत्तर: D
Q24. गैसों में प्रसार सबसे अधिक क्यों होता है?
A. कण बड़े होते हैं
B. आकर्षण बल अधिक होता है
C. कणों में अधिक रिक्त स्थान होता है
D. कण स्थिर रहते हैं
✅ सही उत्तर: C
Q25. ताप बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था क्यों बदलती है?
A. द्रव्यमान बढ़ता है
B. कणों की गति बढ़ती है
C. कण छोटे हो जाते हैं
D. दाब घट जाता है
✅ सही उत्तर: B
