Physics Ch6: Key Revision Points (рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдмрд┐рдВрджреБ)
- Sound requires a medium to travel, and particles oscillate back and forth parallel to wave direction
- Speed of sound is maximum in solids (e
- At 20 ┬░C, speed is 344 m/s
- Frequencies below 20 Hz are infrasonic, above 20 kHz are ultrasonic
- Infrasound is produced by earthquakes, whales, and elephants
Q 1 of 50
RRB Special
What type of wave is sound? / рдзреНрд╡рдирд┐ (Sound) рдХрд┐рд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рддрд░рдВрдЧ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Sound requires a medium to travel, and particles oscillate back and forth parallel to wave direction. / рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЗрдВ рдЕрдиреБрджреИрд░реНрдзреНрдп (Longitudinal) рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рддрд░рдВрдЧреЗрдВ рд╣реИрдВ рдЬрд┐рдиреНрд╣реЗрдВ рдорд╛рдзреНрдпрдо рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Sound requires a medium to travel, and particles oscillate back and forth parallel to wave direction. / рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЗрдВ рдЕрдиреБрджреИрд░реНрдзреНрдп (Longitudinal) рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рддрд░рдВрдЧреЗрдВ рд╣реИрдВ рдЬрд┐рдиреНрд╣реЗрдВ рдорд╛рдзреНрдпрдо рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 2 of 50
RRB Special
In which medium does sound travel the fastest? / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдХрд┐рд╕ рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Speed of sound is maximum in solids (e.g. Steel, Aluminum) due to high elasticity. / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдареЛрд╕ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ, рдлрд┐рд░ рджреНрд░рд╡ рдореЗрдВ рдФрд░ рдЧреИрд╕ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдзреАрдореА рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Speed of sound is maximum in solids (e.g. Steel, Aluminum) due to high elasticity. / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдареЛрд╕ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ, рдлрд┐рд░ рджреНрд░рд╡ рдореЗрдВ рдФрд░ рдЧреИрд╕ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдзреАрдореА рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 3 of 50
RRB Special
What is the speed of sound in dry air at 0 ┬░C approximately? / 0 ┬░C рдкрд░ рд╢реБрд╖реНрдХ рд╣рд╡рд╛ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рд▓рдЧрднрдЧ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
At 20 ┬░C, speed is 344 m/s. At 0 ┬░C, it is 331 m/s. / 0 ┬░C рдкрд░ рд╣рд╡рд╛ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рд╡реЗрдЧ рд▓рдЧрднрдЧ 331-332 m/s рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
At 20 ┬░C, speed is 344 m/s. At 0 ┬░C, it is 331 m/s. / 0 ┬░C рдкрд░ рд╣рд╡рд╛ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рд╡реЗрдЧ рд▓рдЧрднрдЧ 331-332 m/s рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 4 of 50
RRB Special
What is the range of audible sound frequencies for human beings? / рдордиреБрд╖реНрдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╢реНрд░рд╡реНрдп рдзреНрд╡рдирд┐ (Audible Sound) рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╕реАрдорд╛ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Frequencies below 20 Hz are infrasonic, above 20 kHz are ultrasonic. / рдорд╛рдирд╡ рдХрд╛рди рдХреЗрд╡рд▓ 20 Hz рд╕реЗ 20,000 Hz (20 kHz) рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╕реБрди рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
Frequencies below 20 Hz are infrasonic, above 20 kHz are ultrasonic. / рдорд╛рдирд╡ рдХрд╛рди рдХреЗрд╡рд▓ 20 Hz рд╕реЗ 20,000 Hz (20 kHz) рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╕реБрди рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
Q 5 of 50
RRB Special
Sound waves with frequencies below 20 Hz are called: / 20 рд╣рд░реНрдЯреНрдЬрд╝ рд╕реЗ рдХрдо рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдХреНрдпрд╛ рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Infrasound is produced by earthquakes, whales, and elephants. / 20 Hz рд╕реЗ рдХрдо рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдЕрдкрд╢реНрд░рд╡реНрдп (Infrasonic) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Infrasound is produced by earthquakes, whales, and elephants. / 20 Hz рд╕реЗ рдХрдо рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдЕрдкрд╢реНрд░рд╡реНрдп (Infrasonic) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 6 of 50
RRB Special
Sound waves with frequencies above 20,000 Hz are called: / 20,000 рд╣рд░реНрдЯреНрдЬрд╝ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдХреНрдпрд╛ рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Bats, dolphins, and dogs can hear ultrasound. Used in medical imaging. / 20 kHz рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдкрд░рд╛рд╢реНрд░рд╡реНрдп (Ultrasonic) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Bats, dolphins, and dogs can hear ultrasound. Used in medical imaging. / 20 kHz рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдкрд░рд╛рд╢реНрд░рд╡реНрдп (Ultrasonic) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 7 of 50
RRB Special
Which of the following properties of sound determines its pitch? / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рдХреМрди рд╕рд╛ рд▓рдХреНрд╖рдг рдЙрд╕рдХреА рддреАрдХреНрд╖реНрдгрддрд╛ рдпрд╛ рддрд╛рд░рддреНрд╡ (Pitch) рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Higher frequency sounds have a higher pitch (e.g. mosquito buzz or woman's voice vs man's voice). / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рддрд╛рд░рддреНрд╡ (Pitch) рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдкрд░ рдирд┐рд░реНрднрд░ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдЙрдЪреНрдЪ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рдзреНрд╡рдирд┐ рд╕реБрд░реАрд▓реА рдпрд╛ рддреАрдЦреА рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Higher frequency sounds have a higher pitch (e.g. mosquito buzz or woman's voice vs man's voice). / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рддрд╛рд░рддреНрд╡ (Pitch) рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдкрд░ рдирд┐рд░реНрднрд░ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдЙрдЪреНрдЪ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рдзреНрд╡рдирд┐ рд╕реБрд░реАрд▓реА рдпрд╛ рддреАрдЦреА рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 8 of 50
RRB Special
Which property of sound determines its loudness? / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рдХреМрди рд╕рд╛ рд▓рдХреНрд╖рдг рдЙрд╕рдХреА рддреАрд╡реНрд░рддрд╛ рдпрд╛ рдкреНрд░рдмрд▓рддрд╛ (Loudness) рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Loudness is proportional to square of amplitude of vibration. / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдкреНрд░рдмрд▓рддрд╛ рддрд░рдВрдЧ рдХреЗ рдЖрдпрд╛рдо (Amplitude) рдкрд░ рдирд┐рд░реНрднрд░ рдХрд░рддреА рд╣реИред
Loudness is proportional to square of amplitude of vibration. / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдкреНрд░рдмрд▓рддрд╛ рддрд░рдВрдЧ рдХреЗ рдЖрдпрд╛рдо (Amplitude) рдкрд░ рдирд┐рд░реНрднрд░ рдХрд░рддреА рд╣реИред
Q 9 of 50
RRB Special
The repetition of sound due to reflection from a distant surface is called: / рдХрд┐рд╕реА рджреВрд░ рд╕реНрдерд┐рдд рд╕рддрд╣ рд╕реЗ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдкреБрдирд░рд╛рд╡реГрддреНрддрд┐ рдХрд╣рд▓рд╛рддреА рд╣реИ:
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Our brain retains sound for 0.1 seconds. To hear an echo clearly, the reflected sound must arrive after 0.1s. / рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрд┐рдд рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЛ рдЕрд▓рдЧ рд╕реЗ рд╕реБрдирдирд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдзреНрд╡рдирд┐ (Echo) рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИред
Our brain retains sound for 0.1 seconds. To hear an echo clearly, the reflected sound must arrive after 0.1s. / рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрд┐рдд рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЛ рдЕрд▓рдЧ рд╕реЗ рд╕реБрдирдирд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдзреНрд╡рдирд┐ (Echo) рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 10 of 50
RRB Special
What is the minimum distance required between source and obstacle to hear an echo clearly in air? / рд╣рд╡рд╛ рдореЗрдВ рд╕реНрдкрд╖реНрдЯ рдкреНрд░рддрд┐рдзреНрд╡рдирд┐ рд╕реБрдирдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрд╡рд░реЛрдзрдХ рдХреА рдиреНрдпреВрдирддрдо рджреВрд░реА рд▓рдЧрднрдЧ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдП?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Distance = speed * time / 2 = 344 m/s * 0.1s / 2 = 17.2 meters. / рдкреНрд░рддрд┐рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреНрдпреВрдирддрдо рджреВрд░реА рд▓рдЧрднрдЧ 17.2 рдореАрдЯрд░ рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред
Distance = speed * time / 2 = 344 m/s * 0.1s / 2 = 17.2 meters. / рдкреНрд░рддрд┐рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреНрдпреВрдирддрдо рджреВрд░реА рд▓рдЧрднрдЧ 17.2 рдореАрдЯрд░ рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред
Q 11 of 50
RRB Special
The persistence of sound in a big hall due to multiple reflections is called: / рдмрдбрд╝реЗ рд╣реЙрд▓ рдореЗрдВ рдмрд╣реБ-рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рдЧреВрдВрдЬрдирд╛ (рдмрдиреЗ рд░рд╣рдирд╛) рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ:
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Reverberation can be reduced by using sound-absorbing materials like heavy curtains or fiberboards. / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЗ рдмрд╛рд░-рдмрд╛рд░ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рд╕реЗ рдЧреВрдВрдЬрдиреЗ рдХреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЛ рдЕрдиреБрд░рдгрди (Reverberation) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Reverberation can be reduced by using sound-absorbing materials like heavy curtains or fiberboards. / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЗ рдмрд╛рд░-рдмрд╛рд░ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рд╕реЗ рдЧреВрдВрдЬрдиреЗ рдХреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЛ рдЕрдиреБрд░рдгрди (Reverberation) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 12 of 50
RRB Special
SONAR stands for: / рд╕реЛрдирд╛рд░ (SONAR) рдХрд╛ рдкреВрд░реНрдг рд░реВрдк рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
SONAR uses ultrasonic waves to measure depth and detect underwater obstacles or submarines. / рд╕реЛрдирд╛рд░ (SONAR) рдкрд╛рдиреА рдореЗрдВ рдбреВрдмреА рд╡рд╕реНрддреБрдУрдВ рдХрд╛ рдкрддрд╛ рд▓рдЧрд╛рдиреЗ рдореЗрдВ рдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
SONAR uses ultrasonic waves to measure depth and detect underwater obstacles or submarines. / рд╕реЛрдирд╛рд░ (SONAR) рдкрд╛рдиреА рдореЗрдВ рдбреВрдмреА рд╡рд╕реНрддреБрдУрдВ рдХрд╛ рдкрддрд╛ рд▓рдЧрд╛рдиреЗ рдореЗрдВ рдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 13 of 50
RRB Special
What type of wave is light? / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ (Light) рдХрд┐рд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рддрд░рдВрдЧ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Light does not require a medium to travel (can travel in vacuum) and oscillates perpendicular to propagation. / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдПрдХ рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде (Transverse) рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рддрд░рдВрдЧ рд╣реИред
Light does not require a medium to travel (can travel in vacuum) and oscillates perpendicular to propagation. / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдПрдХ рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде (Transverse) рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рддрд░рдВрдЧ рд╣реИред
Q 14 of 50
RRB Special
What is the speed of light in vacuum? / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Light speed in vacuum (c) is a universal constant. / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЪрд╛рд▓ 3 x 10^8 рдореАрдЯрд░ рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдХрдВрдб (рдпрд╛ 3 рд▓рд╛рдЦ рдХрд┐рдореА/рд╕реЗрдХрдВрдб) рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Light speed in vacuum (c) is a universal constant. / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЪрд╛рд▓ 3 x 10^8 рдореАрдЯрд░ рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдХрдВрдб (рдпрд╛ 3 рд▓рд╛рдЦ рдХрд┐рдореА/рд╕реЗрдХрдВрдб) рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 15 of 50
RRB Special
Which of the following phenomena proves the transverse nature of light? / рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕реА рдШрдЯрдирд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде рдкреНрд░рдХреГрддрд┐ (Transverse Nature) рдХреЛ рд╕рд┐рджреНрдз рдХрд░рддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Only transverse waves can be polarized (restricting oscillations to a single plane). Longitudinal waves like sound cannot. / рдзреНрд░реБрд╡рдг (Polarization) рдХреЗрд╡рд▓ рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдореЗрдВ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде рдкреНрд░рдХреГрддрд┐ рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Only transverse waves can be polarized (restricting oscillations to a single plane). Longitudinal waves like sound cannot. / рдзреНрд░реБрд╡рдг (Polarization) рдХреЗрд╡рд▓ рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдореЗрдВ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде рдкреНрд░рдХреГрддрд┐ рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 16 of 50
RRB Special
Numerical: A sound wave has a frequency of 2 kHz and wavelength of 35 cm. How long will it take to travel 1.4 km? / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧ рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ 2 kHz рдФрд░ рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп 35 cm рд╣реИред 1.4 km рдХреА рджреВрд░реА рддрдп рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рдЗрд╕реЗ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╕рдордп рд▓рдЧреЗрдЧрд╛?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
v = freq * wavelength = 2000 * 0.35 = 700 m/s. Time = Distance / velocity = 1400 / 700 = 2 seconds. / рд╡реЗрдЧ = 2000 * 0.35 = 700 m/sред рд╕рдордп = 1400 / 700 = 2 рд╕реЗрдХрдВрдбред
v = freq * wavelength = 2000 * 0.35 = 700 m/s. Time = Distance / velocity = 1400 / 700 = 2 seconds. / рд╡реЗрдЧ = 2000 * 0.35 = 700 m/sред рд╕рдордп = 1400 / 700 = 2 рд╕реЗрдХрдВрдбред
Q 17 of 50
RRB Special
Numerical: The frequency of a radio station is 600 kHz. Calculate the wavelength of the radio waves. (c = 3 x 10^8 m/s) / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рд░реЗрдбрд┐рдпреЛ рд╕реНрдЯреЗрд╢рди рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ 600 kHz рд╣реИред рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп (Wavelength) рдХреА рдЧрдгрдирд╛ рдХреАрдЬрд┐рдПред (c = 3 x 10^8 m/s)
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Wavelength ╬╗ = c / f = 3 x 10^8 / (600 x 10^3) = 3 x 10^8 / 6 x 10^5 = 500 meters. / ╬╗ = c / f = 3 x 10^8 / 6,00,000 = 500 рдореАрдЯрд░ред
Wavelength ╬╗ = c / f = 3 x 10^8 / (600 x 10^3) = 3 x 10^8 / 6 x 10^5 = 500 meters. / ╬╗ = c / f = 3 x 10^8 / 6,00,000 = 500 рдореАрдЯрд░ред
Q 18 of 50
RRB Special
Numerical: If a wave has a time period of 0.05 seconds, find its frequency. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдпрджрд┐ рдПрдХ рддрд░рдВрдЧ рдХрд╛ рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ 0.05 рд╕реЗрдХрдВрдб рд╣реИ, рддреЛ рдЗрд╕рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ (Frequency) рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Frequency f = 1 / T = 1 / 0.05 = 20 Hz. / рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ f = 1 / T = 1 / 0.05 = 20 рд╣рд░реНрдЯреНрдЬрд╝ред
Frequency f = 1 / T = 1 / 0.05 = 20 Hz. / рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ f = 1 / T = 1 / 0.05 = 20 рд╣рд░реНрдЯреНрдЬрд╝ред
Q 19 of 50
RRB Special
Numerical: A ship sends an ultrasound signal to the seabed which returns in 4 seconds. Find the depth of ocean if speed of ultrasound in water is 1500 m/s. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рдЬрд╣рд╛рдЬ рд╕рдореБрджреНрд░ рддрд▓ рдореЗрдВ рдкрд░рд╛рд╢реНрд░рд╡реНрдп рд╕рдВрдХреЗрдд рднреЗрдЬрддрд╛ рд╣реИ рдЬреЛ 4 рд╕реЗрдХрдВрдб рдореЗрдВ рд▓реМрдЯрддрд╛ рд╣реИред рд╕рдореБрджреНрд░ рдХреА рдЧрд╣рд░рд╛рдИ рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред (рдкрд╛рдиреА рдореЗрдВ рдЪрд╛рд▓ = 1500 m/s)
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Depth d = v * t / 2 = 1500 * 4 / 2 = 3000 meters. / рдЧрд╣рд░рд╛рдИ = рдЪрд╛рд▓ * рд╕рдордп / 2 = 1500 * 4 / 2 = 3000 рдореАрдЯрд░ред
Depth d = v * t / 2 = 1500 * 4 / 2 = 3000 meters. / рдЧрд╣рд░рд╛рдИ = рдЪрд╛рд▓ * рд╕рдордп / 2 = 1500 * 4 / 2 = 3000 рдореАрдЯрд░ред
Q 20 of 50
RRB Special
Numerical: What is the wavelength of a sound wave of frequency 440 Hz in air if speed is 330 m/s? / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рд╣рд╡рд╛ рдореЗрдВ 440 Hz рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рд╡рд╛рд▓реА рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрдЧреА рдпрджрд┐ рдЧрддрд┐ 330 m/s рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
╬╗ = v / f = 330 / 440 = 3/4 = 0.75 meters. / ╬╗ = v/f = 330 / 440 = 0.75 рдореАрдЯрд░ред
╬╗ = v / f = 330 / 440 = 3/4 = 0.75 meters. / ╬╗ = v/f = 330 / 440 = 0.75 рдореАрдЯрд░ред
Q 21 of 50
RRB Special
Which of the following animals communicate using infrasonic sound waves? / рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рдЬрдВрддреБ рдЕрдкрд╢реНрд░рд╡реНрдп (Infrasonic) рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рдХреЗ рд╕рдВрдЪрд╛рд░ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Elephants produce infrasound as low as 15 Hz that can travel over long distances through ground. Whales also use it. / рд╣рд╛рдереА рдФрд░ рд╡реНрд╣реЗрд▓ рдЕрдкрд╢реНрд░рд╡реНрдп (Infrasonic) рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред
Elephants produce infrasound as low as 15 Hz that can travel over long distances through ground. Whales also use it. / рд╣рд╛рдереА рдФрд░ рд╡реНрд╣реЗрд▓ рдЕрдкрд╢реНрд░рд╡реНрдп (Infrasonic) рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 22 of 50
RRB Special
Which device is used to record the electrical activity of the heart? / рд╣реГрджрдп рдХреА рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐ рдХреЛ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рд╕ рдЙрдкрдХрд░рдг рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
ECG measures polarization cycles of heart chambers. EEG is for brain activity. / рд╣реГрджрдп рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдИрд╕реАрдЬреА (ECG) рдФрд░ рдорд╕реНрддрд┐рд╖реНрдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдИрдИрдЬреА (EEG) рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
ECG measures polarization cycles of heart chambers. EEG is for brain activity. / рд╣реГрджрдп рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдИрд╕реАрдЬреА (ECG) рдФрд░ рдорд╕реНрддрд┐рд╖реНрдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдИрдИрдЬреА (EEG) рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 23 of 50
RRB Special
Ultrasound is widely used in medical science for: / рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдореЗрдВ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛рд╕рд╛рдЙрдВрдб (Ultrasound) рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рд╕рдореЗрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Ultrasound waves reflect off internal tissue boundaries to map structures without ionizing radiation. / рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛рд╕рд╛рдЙрдВрдб рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдЕрдВрдЧреЛрдВ рдХреЗ рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдЪрд┐рддреНрд░ (Scanning) рдмрдирд╛рдиреЗ рдореЗрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Ultrasound waves reflect off internal tissue boundaries to map structures without ionizing radiation. / рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛рд╕рд╛рдЙрдВрдб рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдЕрдВрдЧреЛрдВ рдХреЗ рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдЪрд┐рддреНрд░ (Scanning) рдмрдирд╛рдиреЗ рдореЗрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 24 of 50
RRB Special
What is the relation between frequency (f), wavelength (╬╗), and speed (v) of a wave? / рддрд░рдВрдЧ рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐, рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рдФрд░ рд╡реЗрдЧ рдореЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рд╕рдВрдмрдВрдз рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Speed = Distance / Time = Wavelength / Period = Wavelength * Frequency. / рд╡реЗрдЧ = рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ * рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп (v = f╬╗) рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Speed = Distance / Time = Wavelength / Period = Wavelength * Frequency. / рд╡реЗрдЧ = рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ * рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп (v = f╬╗) рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 25 of 50
RRB Special
How does the speed of sound in air change with temperature? / рд╣рд╡рд╛ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рддрд╛рдкрдорд╛рди рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд┐рд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдмрджрд▓рддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Speed of sound increases by about 0.6 m/s for every 1 ┬░C rise in temperature. / рддрд╛рдкрдорд╛рди рдмреЭрдиреЗ рд╕реЗ рд╣рд╡рд╛ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рд╡реЗрдЧ рдмреЭрддрд╛ рд╣реИред
Speed of sound increases by about 0.6 m/s for every 1 ┬░C rise in temperature. / рддрд╛рдкрдорд╛рди рдмреЭрдиреЗ рд╕реЗ рд╣рд╡рд╛ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╛ рд╡реЗрдЧ рдмреЭрддрд╛ рд╣реИред
Q 26 of 50
RRB Special
What is the study of sound and acoustic waves called? / рдзреНрд╡рдирд┐ рдФрд░ рдЙрд╕рдХреЗ рддрд░рдВрдЧреАрдп рд╡реНрдпрд╡рд╣рд╛рд░ рдХреЗ рдЕрдзреНрдпрдпрди рдХреЛ рдХреНрдпрд╛ рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Acoustics deals with the production, control, transmission, reception, and effects of sound. / рдЗрд╕реЗ рдзреНрд╡рдирд┐рдХреА рдпрд╛ рдЕрдХреЙрд╕реНрдЯрд┐рдХреНрд╕ (Acoustics) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Acoustics deals with the production, control, transmission, reception, and effects of sound. / рдЗрд╕реЗ рдзреНрд╡рдирд┐рдХреА рдпрд╛ рдЕрдХреЙрд╕реНрдЯрд┐рдХреНрд╕ (Acoustics) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 27 of 50
RRB Special
The time taken by a wave to complete one full oscillation is called: / рддрд░рдВрдЧ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдПрдХ рдкреВрд░реНрдг рджреЛрд▓рди рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рд▓рд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╕рдордп рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ:
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Time period (T) is measured in seconds. T = 1 / f. / рдЗрд╕реЗ рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕реЗ рд╕реЗрдХрдВрдб рдореЗрдВ рдорд╛рдкрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Time period (T) is measured in seconds. T = 1 / f. / рдЗрд╕реЗ рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕реЗ рд╕реЗрдХрдВрдб рдореЗрдВ рдорд╛рдкрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 28 of 50
RRB Special
The maximum displacement of a particle from its mean position during wave propagation is: / рддрд░рдВрдЧ рд╕рдВрдЪрд░рдг рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдХрдг рдХрд╛ рдЕрдкрдиреА рд╕рд╛рдореНрдпрд╛рд╡рд╕реНрдерд╛ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рд╡рд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ:
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Amplitude is the size of the pressure/displacement oscillation wave. / рдЗрд╕реЗ рдЖрдпрд╛рдо (Amplitude) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Amplitude is the size of the pressure/displacement oscillation wave. / рдЗрд╕реЗ рдЖрдпрд╛рдо (Amplitude) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 29 of 50
RRB Special
How does humidity in air affect the speed of sound? / рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ рдХреА рдирдореА (Humidity) рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдХреЛ рдХреИрд╕реЗ рдкреНрд░рднрд╛рд╡рд┐рдд рдХрд░рддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Humid air contains lighter water vapor molecules, making the air less dense. Sound speed is higher in less dense air: v = sqrt(╬│P/d). / рдирдо рд╣рд╡рд╛ рдХрд╛ рдШрдирддреНрд╡ рд╢реБрд╖реНрдХ рд╣рд╡рд╛ рд╕реЗ рдХрдо рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдирдореА рдмреЭрдиреЗ рд╕реЗ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдмреЭ рдЬрд╛рддреА рд╣реИред
Humid air contains lighter water vapor molecules, making the air less dense. Sound speed is higher in less dense air: v = sqrt(╬│P/d). / рдирдо рд╣рд╡рд╛ рдХрд╛ рдШрдирддреНрд╡ рд╢реБрд╖реНрдХ рд╣рд╡рд╛ рд╕реЗ рдХрдо рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдирдореА рдмреЭрдиреЗ рд╕реЗ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдмреЭ рдЬрд╛рддреА рд╣реИред
Q 30 of 50
RRB Special
Sound waves cannot travel through: / рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЗрдВ рдХрд┐рд╕рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╣реЛрдХрд░ рдпрд╛рддреНрд░рд╛ рдирд╣реАрдВ рдХрд░ рд╕рдХрддреАрдВ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Sound is a mechanical wave requiring material elastic medium to propagate. / рдзреНрд╡рдирд┐ рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдЧрдорди рдирд╣реАрдВ рдХрд░ рд╕рдХрддреА рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рд╡рд╣рд╛рдБ рдХреЛрдИ рдХрдг рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрддреЗред
Sound is a mechanical wave requiring material elastic medium to propagate. / рдзреНрд╡рдирд┐ рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдЧрдорди рдирд╣реАрдВ рдХрд░ рд╕рдХрддреА рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рд╡рд╣рд╛рдБ рдХреЛрдИ рдХрдг рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрддреЗред
Q 31 of 50
RRB Special
The speed of sound in steel is approximately: / рд╕реНрдЯреАрд▓ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рд▓рдЧрднрдЧ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Sound travels around 15 times faster in iron/steel than in air. / рд╕реНрдЯреАрд▓ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рд▓рдЧрднрдЧ 5960 m/s рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Sound travels around 15 times faster in iron/steel than in air. / рд╕реНрдЯреАрд▓ рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рд▓рдЧрднрдЧ 5960 m/s рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 32 of 50
RRB Special
What is the reflection of sound used by bats to navigate and hunt? / рдЪрдордЧрд╛рджреЬ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЙреЬрддреЗ рд╕рдордп рдЕрд╡рд░реЛрдзреЛрдВ рд╕реЗ рдмрдЪрдиреЗ рдХреА рддрдХрдиреАрдХ рдХрд╣рд▓рд╛рддреА рд╣реИ:
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Bats emit ultrasonic squeaks and listen to the echoes to determine distance and shape of insects. / рдЗрд╕реЗ рдЗрдХреЛрд▓реЛрдХреЗрд╢рди рдпрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдзреНрд╡рдирд┐ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Bats emit ultrasonic squeaks and listen to the echoes to determine distance and shape of insects. / рдЗрд╕реЗ рдЗрдХреЛрд▓реЛрдХреЗрд╢рди рдпрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдзреНрд╡рдирд┐ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 33 of 50
RRB Special
Which part of the human ear converts sound vibrations into electrical signals sent to brain? / рдорд╛рдирд╡ рдХрд╛рди рдХрд╛ рдХреМрди рд╕рд╛ рднрд╛рдЧ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрдВрдкрдиреЛрдВ рдХреЛ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рд╕рдВрдХреЗрддреЛрдВ рдореЗрдВ рдмрджрд▓рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Cochlea is a spiral, fluid-filled organ in the inner ear with hair cells that generate impulses. / рдХреЙрдХреНрд▓рд┐рдпрд╛ (Cochlea) рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдХрд╛рди рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреЛ рддрдВрддреНрд░рд┐рдХрд╛ рд╕рдВрдХреЗрддреЛрдВ рдореЗрдВ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
Cochlea is a spiral, fluid-filled organ in the inner ear with hair cells that generate impulses. / рдХреЙрдХреНрд▓рд┐рдпрд╛ (Cochlea) рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдХрд╛рди рдореЗрдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреЛ рддрдВрддреНрд░рд┐рдХрд╛ рд╕рдВрдХреЗрддреЛрдВ рдореЗрдВ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
Q 34 of 50
RRB Special
What is the function of the three bones (Malleus, Incus, Stapes) in the middle ear? / рдордзреНрдп рдХрд╛рди рдХреА рддреАрди рд╣рдбреНрдбрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдп рдХрд╛рд░реНрдп рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
They act as a lever system to amplify the pressure vibrations before hitting the oval window of inner ear. / рдпреЗ рддреАрди рд╣рдбреНрдбрд┐рдпрд╛рдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЗ рдХрдВрдкрдиреЛрдВ рдХреЛ рдХрдИ рдЧреБрдирд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдзрд┐рдд рдХрд░ рджреЗрддреА рд╣реИрдВред
They act as a lever system to amplify the pressure vibrations before hitting the oval window of inner ear. / рдпреЗ рддреАрди рд╣рдбреНрдбрд┐рдпрд╛рдВ рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЗ рдХрдВрдкрдиреЛрдВ рдХреЛ рдХрдИ рдЧреБрдирд╛ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдзрд┐рдд рдХрд░ рджреЗрддреА рд╣реИрдВред
Q 35 of 50
RRB Special
Numerical: A sound wave has a frequency of 500 Hz. What is the time interval between two successive compressions? / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧ рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ 500 Hz рд╣реИред рджреЛ рдХреНрд░рдорд╛рдЧрдд рд╕рдВрдкреАрдбрдиреЛрдВ (Compressions) рдХреЗ рдмреАрдЪ рдХрд╛ рд╕рдордп рдЕрдВрддрд░рд╛рд▓ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧрд╛?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Time period T = 1 / f = 1 / 500 = 0.002 seconds. / рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ T = 1 / 500 = 0.002 рд╕реЗрдХрдВрдбред
Time period T = 1 / f = 1 / 500 = 0.002 seconds. / рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ T = 1 / 500 = 0.002 рд╕реЗрдХрдВрдбред
Q 36 of 50
RRB Special
Numerical: A lightning strike is seen, and thunder is heard 3 seconds later. How far away was the lightning? (Speed of sound = 340 m/s) / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдмрд┐рдЬрд▓реА рдХреА рдЪрдордХ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ 3 рд╕реЗрдХрдВрдб рдмрд╛рдж рдЧрд░реНрдЬрдирд╛ рд╕реБрдирд╛рдИ рджреЗрддреА рд╣реИред рдмрд┐рдЬрд▓реА рдХрд┐рддрдиреА рджреВрд░реА рдкрд░ рдЧрд┐рд░реА? (рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЪрд╛рд▓ = 340 m/s)
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Distance = speed * time = 340 m/s * 3 s = 1020 meters. Light travels almost instantly. / рджреВрд░реА = рдЪрд╛рд▓ * рд╕рдордп = 340 * 3 = 1020 рдореАрдЯрд░ред
Distance = speed * time = 340 m/s * 3 s = 1020 meters. Light travels almost instantly. / рджреВрд░реА = рдЪрд╛рд▓ * рд╕рдордп = 340 * 3 = 1020 рдореАрдЯрд░ред
Q 37 of 50
RRB Special
An object moving faster than the speed of sound is said to be traveling at: / рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЧрддрд┐ рд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЪрд▓рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдкрд┐рдВрдб рдХреА рдЧрддрд┐ рдХреЛ рдХреНрдпрд╛ рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Mach number > 1 represents supersonic speeds, creating sonic booms. / рдЗрд╕реЗ рд╕реБрдкрд░рд╕реЛрдирд┐рдХ рдЧрддрд┐ (Supersonic Speed) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬреИрд╕реЗ рд▓реЬрд╛рдХреВ рд╡рд┐рдорд╛рдиред
Mach number > 1 represents supersonic speeds, creating sonic booms. / рдЗрд╕реЗ рд╕реБрдкрд░рд╕реЛрдирд┐рдХ рдЧрддрд┐ (Supersonic Speed) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬреИрд╕реЗ рд▓реЬрд╛рдХреВ рд╡рд┐рдорд╛рдиред
Q 38 of 50
RRB Special
The loud, explosive sound heard when an aircraft travels at supersonic speed is: / рд╕реБрдкрд░рд╕реЛрдирд┐рдХ рдЧрддрд┐ рд╕реЗ рдЙреЬрддреЗ рд╡рд┐рдорд╛рди рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЙрддреНрдкрдиреНрди рддреАрд╡реНрд░ рдзрдорд╛рдХреЗ рдЬреИрд╕реА рдзреНрд╡рдирд┐ рдХрд╣рд▓рд╛рддреА рд╣реИ:
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Sonic boom is created by shock waves overlapping behind the aircraft. / рдЗрд╕реЗ рд╕реЛрдирд┐рдХ рдмреВрдо (Sonic Boom) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ рдЬреЛ рд╡рд╛рдпреБрджрд╛рдм рдореЗрдВ рддреАрд╡реНрд░ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рд╕реЗ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Sonic boom is created by shock waves overlapping behind the aircraft. / рдЗрд╕реЗ рд╕реЛрдирд┐рдХ рдмреВрдо (Sonic Boom) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ рдЬреЛ рд╡рд╛рдпреБрджрд╛рдм рдореЗрдВ рддреАрд╡реНрд░ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рд╕реЗ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 39 of 50
RRB Special
A tuning fork produces sound waves of which type? / рдПрдХ рджреНрд╡рд┐рднреБрдЬ (Tuning Fork) рдХрд┐рд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдзреНрд╡рдирд┐ рддрд░рдВрдЧреЗрдВ рдЙрддреНрдкрдиреНрди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Tuning forks are designed to vibrate at a precise fundamental frequency. / рджреНрд╡рд┐рднреБрдЬ (Tuning fork) рдПрдХ рдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рд╢реБрджреНрдз рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдХреА рддрд░рдВрдЧ рдЙрддреНрдкрдиреНрди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
Tuning forks are designed to vibrate at a precise fundamental frequency. / рджреНрд╡рд┐рднреБрдЬ (Tuning fork) рдПрдХ рдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рд╢реБрджреНрдз рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдХреА рддрд░рдВрдЧ рдЙрддреНрдкрдиреНрди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
Q 40 of 50
RRB Special
The pitch of sound of a woman is generally: / рдорд╣рд┐рд▓рд╛рдУрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╛рдЬ рдХрд╛ рддрд╛рд░рддреНрд╡ (Pitch) рдкреБрд░реБрд╖реЛрдВ рдХреА рддреБрд▓рдирд╛ рдореЗрдВ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдпрддрдГ:
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Women's vocal cords vibrate faster, yielding higher frequency and higher pitch (shrill voice). / рдорд╣рд┐рд▓рд╛рдУрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╛рдЬ рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ рдЙрдирдХрд╛ рддрд╛рд░рддреНрд╡ (Pitch) рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдЖрд╡рд╛рдЬ рдкрддрд▓реА рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Women's vocal cords vibrate faster, yielding higher frequency and higher pitch (shrill voice). / рдорд╣рд┐рд▓рд╛рдУрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╛рдЬ рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ рдЙрдирдХрд╛ рддрд╛рд░рддреНрд╡ (Pitch) рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдЖрд╡рд╛рдЬ рдкрддрд▓реА рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 41 of 50
RRB Special
Which of the following electromagnetic waves has the shortest wavelength? / рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рддрд░рдВрдЧ рдХреА рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреА рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Gamma rays have the highest frequency and shortest wavelength. Radio waves have the longest. / рдЧрд╛рдорд╛ рдХрд┐рд░рдгреЛрдВ (Gamma rays) рдХреА рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреА рдФрд░ рдКрд░реНрдЬрд╛ рд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХ рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Gamma rays have the highest frequency and shortest wavelength. Radio waves have the longest. / рдЧрд╛рдорд╛ рдХрд┐рд░рдгреЛрдВ (Gamma rays) рдХреА рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯреА рдФрд░ рдКрд░реНрдЬрд╛ рд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХ рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 42 of 50
RRB Special
Which electromagnetic radiation is detected by human eyes? / рдорд╛рдирд╡ рдЖрдБрдЦреЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдХрд┐рд╕ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рд╡рд┐рдХрд┐рд░рдг рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Visible light wavelength range is approx 400 nm (violet) to 700 nm (red). / рдЗрд╕реЗ рджреГрд╢реНрдп рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ (Visible Light) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Visible light wavelength range is approx 400 nm (violet) to 700 nm (red). / рдЗрд╕реЗ рджреГрд╢реНрдп рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ (Visible Light) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 43 of 50
RRB Special
The refraction of light when passing from one medium to another is due to change in: / рдПрдХ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рджреВрд╕рд░реЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рдЬрд╛рдиреЗ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреЗ рдореБрдбрд╝рдиреЗ (рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди) рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдп рдХрд╛рд░рдг рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Light changes speed in different media based on optical density, causing it to bend. / рдорд╛рдзреНрдпрдо рдмрджрд▓рдиреЗ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд╡реЗрдЧ (Speed) рдмрджрд▓ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Light changes speed in different media based on optical density, causing it to bend. / рдорд╛рдзреНрдпрдо рдмрджрд▓рдиреЗ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд╡реЗрдЧ (Speed) рдмрджрд▓ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 44 of 50
RRB Special
What is the refractive index of vacuum? / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд (Vacuum) рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Refractive index n = c / v. In vacuum, v = c, so n = 1. / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ 1.0 рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Refractive index n = c / v. In vacuum, v = c, so n = 1. / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ 1.0 рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 45 of 50
RRB Special
Numerical: A wave has a wavelength of 2m and frequency of 150 Hz. Find the speed of the wave. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рддрд░рдВрдЧ рдХреА рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп 2m рдФрд░ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ 150 Hz рд╣реИред рддрд░рдВрдЧ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Speed v = f * ╬╗ = 150 * 2 = 300 m/s. / рд╡реЗрдЧ = 150 * 2 = 300 рдореАрдЯрд░/рд╕реЗрдХрдВрдбред
Speed v = f * ╬╗ = 150 * 2 = 300 m/s. / рд╡реЗрдЧ = 150 * 2 = 300 рдореАрдЯрд░/рд╕реЗрдХрдВрдбред
Q 46 of 50
RRB Special
Numerical: The speed of light in a glass block is 2 x 10^8 m/s. What is the refractive index of this glass? (c = 3 x 10^8 m/s) / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдХрд╛рдБрдЪ рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЪрд╛рд▓ 2 x 10^8 m/s рд╣реИред рдХрд╛рдБрдЪ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред (c = 3 x 10^8 m/s)
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
n = c / v = 3 x 10^8 / 2 x 10^8 = 1.5. / рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ = c/v = 3 x 10^8 / 2 x 10^8 = 1.5ред
n = c / v = 3 x 10^8 / 2 x 10^8 = 1.5. / рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ = c/v = 3 x 10^8 / 2 x 10^8 = 1.5ред
Q 47 of 50
RRB Special
Which of the following is a non-mechanical wave? / рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕реА рдПрдХ рдЕрдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ (Non-mechanical) рддрд░рдВрдЧ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Non-mechanical waves are electromagnetic waves, traveling without a medium. / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рддрд░рдВрдЧреЗрдВ рдЕрдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рд╣реИрдВ рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдпреЗ рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рднреА рдЪрд▓ рд╕рдХрддреА рд╣реИрдВред
Non-mechanical waves are electromagnetic waves, traveling without a medium. / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рддрд░рдВрдЧреЗрдВ рдЕрдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рд╣реИрдВ рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдпреЗ рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рднреА рдЪрд▓ рд╕рдХрддреА рд╣реИрдВред
Q 48 of 50
RRB Special
The time period of a seconds pendulum (whose time period is fixed) is: / рд╕реЗрдХрдВрдб рд▓реЛрд▓рдХ (Seconds Pendulum) рдХрд╛ рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
A seconds pendulum takes 1 second to swing left to right, and another second to return, totaling 2s. / рд╕реЗрдХрдВрдб рд▓реЛрд▓рдХ рдХрд╛ рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ рдареАрдХ 2 рд╕реЗрдХрдВрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
A seconds pendulum takes 1 second to swing left to right, and another second to return, totaling 2s. / рд╕реЗрдХрдВрдб рд▓реЛрд▓рдХ рдХрд╛ рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ рдареАрдХ 2 рд╕реЗрдХрдВрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 49 of 50
RRB Special
The method of using ultrasonic echo to map the heartbeat and valves motion is: / рд╣реГрджрдп рдХреЗ рд╕реНрдкрдВрджрдиреЛрдВ рдФрд░ рд╡рд╛рд▓реНрд╡реЛрдВ рдХреА рдЧрддрд┐ рдХрд╛ рдкрд░рд╛рд╢реНрд░рд╡реНрдп рддрд░рдВрдЧреЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЪрд┐рддреНрд░рдг рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ:
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Echocardiogram (ECHO) uses ultrasound to view live images of heart walls. / рдЗрд╕реЗ рдЗрдХреЛрдХрд╛рд░реНрдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлреА (ECHO) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Echocardiogram (ECHO) uses ultrasound to view live images of heart walls. / рдЗрд╕реЗ рдЗрдХреЛрдХрд╛рд░реНрдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлреА (ECHO) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 50 of 50
RRB Special
Which part of the ear is filled with liquid and contains the organ of Corti? / рдХрд╛рди рдХрд╛ рдХреМрди рд╕рд╛ рднрд╛рдЧ рджреНрд░рд╡ рд╕реЗ рднрд░рд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдСрд░реНрдЧрди рдСрдл рдХреЛрд░реНрдЯрд╛рдИ рдкрд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Cochlea contains the sensory receptor organ of Corti, which contains hair cells converting mechanical shear into electrical signals. / рдпрд╣ рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдХрд╛рди рдХрд╛ рдХреЙрдХреНрд▓рд┐рдпрд╛ (Cochlea) рднрд╛рдЧ рд╣реИред
Cochlea contains the sensory receptor organ of Corti, which contains hair cells converting mechanical shear into electrical signals. / рдпрд╣ рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдХрд╛рди рдХрд╛ рдХреЙрдХреНрд▓рд┐рдпрд╛ (Cochlea) рднрд╛рдЧ рд╣реИред