ЁЯЪВ Railway RRB ALP & Tech 2026 тЪб General Science - Physics (рднреМрддрд┐рдХреА) ЁЯУЭ 50 Objective Questions

Physics Ch7 - Practice Mock Test (50 Questions)

Practice online mock test and quiz on Physics Ch7 with 50 objective questions, answers, and detailed bilingual explanations for ЁЯЪВ Railway RRB ALP & Tech 2026.

Physics Ch7: Key Revision Points (рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдмрд┐рдВрджреБ)

Test Mode: Self-Paced Practice & Instant Review
Total Questions: 50
Q 1 of 50 RRB Special
What is the phenomenon of bouncing back of light rays into the same medium when they strike a boundary? / рдЬрдм рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдХрд┐рд░рдгреЗрдВ рдХрд┐рд╕реА рдЪрдордХрджрд╛рд░ рд╕рддрд╣ рд╕реЗ рдЯрдХрд░рд╛рдХрд░ рдЙрд╕реА рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рд╡рд╛рдкрд╕ рд▓реМрдЯ рдЖрддреА рд╣реИрдВ, рддреЛ рдЗрд╕ рдШрдЯрдирд╛ рдХреЛ рдХреНрдпрд╛ рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ?
  • A Reflection of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди (Reflection)
  • B Refraction of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
  • C Dispersion of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг
  • D Scattering of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Reflection obeys two laws: angle of incidence equals angle of reflection, and incident ray, normal, and reflected ray lie in same plane. / рдЗрд╕реЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди (Reflection) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 2 of 50 RRB Special
According to the laws of reflection, the relation between angle of incidence (i) and angle of reflection (r) is: / рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдХреЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рдЖрдкрддрди рдХреЛрдг (i) рдФрд░ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдХреЛрдг (r) рдореЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рд╕рдВрдмрдВрдз рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  • A i = r
  • B i > r
  • C i < r
  • D i + r = 90┬░
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Angle of incidence always equals angle of reflection (тИаi = тИаr) for all reflecting surfaces. / рдЖрдкрддрди рдХреЛрдг рд╣рдореЗрд╢рд╛ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдХреЛрдг рдХреЗ рдмрд░рд╛рдмрд░ (тИаi = тИаr) рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 3 of 50 RRB Special
The image formed by a plane mirror is always: / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг (Plane Mirror) рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдмрдирд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рд╣рдореЗрд╢рд╛ рдХреИрд╕рд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  • A Virtual and erect / рдЖрднрд╛рд╕реА рдФрд░ рд╕реАрдзрд╛
  • B Real and inverted / рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рдФрд░ рдЙрд▓реНрдЯрд╛
  • C Real and erect / рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рдФрд░ рд╕реАрдзрд╛
  • D Virtual and inverted / рдЖрднрд╛рд╕реА рдФрд░ рдЙрд▓реНрдЯрд╛
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Plane mirror images are virtual, erect, laterally inverted, and of same size as object. / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдмрдирд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдЖрднрд╛рд╕реА, рд╕реАрдзрд╛, рдФрд░ рдкрд╛рд╢реНрд╡рд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рдЙрд▓реНрдЯрд╛ (Laterally inverted) рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 4 of 50 RRB Special
Which spherical mirror has its reflecting surface curved outwards? / рдХрд┐рд╕ рдЧреЛрд▓реАрдп рджрд░реНрдкрдг рдХреА рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрдХ рд╕рддрд╣ рдмрд╛рд╣рд░ рдХреА рдУрд░ рдЙрднрд░реА рд╣реБрдИ рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
  • A Convex mirror / рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг (Convex Mirror)
  • B Concave mirror / рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • C Plane mirror / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • D None / рдХреЛрдИ рдирд╣реАрдВ
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Convex mirrors are diverging mirrors, always forming virtual, erect, and diminished images. / рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдХреА рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрдХ рд╕рддрд╣ рдмрд╛рд╣рд░ рдХреА рдУрд░ рдЙрднрд░реА рд╣реЛрддреА рд╣реИ рдФрд░ рдпрд╣ рдХрд┐рд░рдгреЛрдВ рдХреЛ рдлреИрд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 5 of 50 RRB Special
Which spherical mirror is used as a rear-view mirror in vehicles? / рд╡рд╛рд╣рдиреЛрдВ рдореЗрдВ рдкреАрдЫреЗ рдХреЗ рдпрд╛рддрд╛рдпрд╛рдд рдХреЛ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП (Rear-view Mirror) рдХрд┐рд╕ рджрд░реНрдкрдг рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  • A Convex mirror / рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • B Concave mirror / рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • C Plane mirror / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • D Double convex mirror / рджреНрд╡рд┐-рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Convex mirrors provide a wide field of view and always form erect, diminished images of the vehicles behind. / рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдкреАрдЫреЗ рдХреА рдЧрд╛рдбрд╝рд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╕реАрдзрд╛ рдФрд░ рдЫреЛрдЯрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдмрдирд╛рддрд╛ рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡рд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рджреЗрдЦ рдкрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 6 of 50 RRB Special
Which mirror is used by dentists to see large images of patients' teeth? / рджрдВрдд рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рдХреЛрдВ (Dentists) рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдорд░реАрдЬреЛрдВ рдХреЗ рджрд╛рдВрддреЛрдВ рдХрд╛ рдмрдбрд╝рд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рд╕ рджрд░реНрдкрдг рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  • A Concave mirror / рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • B Convex mirror / рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • C Plane mirror / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • D Bifocal mirror / рджреНрд╡рд┐рдлреЛрдХрд▓ рджрд░реНрдкрдг
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
When an object is placed close to a concave mirror (between pole and focus), it forms a virtual, erect, and magnified image. / рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг (Concave Mirror) рдкрд╛рд╕ рд░рдЦреА рд╡рд╕реНрддреБрдУрдВ рдХрд╛ рдмреЬрд╛ рдФрд░ рд╕реАрдзрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдмрдирд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред
Q 7 of 50 RRB Special
The relation between focal length (f) and radius of curvature (R) of a spherical mirror is: / рдХрд┐рд╕реА рдЧреЛрд▓реАрдп рджрд░реНрдкрдг рдХреА рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА (f) рдФрд░ рдЙрд╕рдХреА рд╡рдХреНрд░рддрд╛ рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпрд╛ (R) рдореЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рд╕рдВрдмрдВрдз рд╣реИ?
  • A f = R / 2
  • B f = 2 * R
  • C f = R
  • D f = 1 / R
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Focal length is half of the radius of curvature: f = R/2. / рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА рд╡рдХреНрд░рддрд╛ рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпрд╛ рдХреА рдЖрдзреА (f = R/2) рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 8 of 50 RRB Special
What is the formula representing the mirror equation? / рджрд░реНрдкрдг рд╕реВрддреНрд░ (Mirror Formula) рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рд╣реИ?
  • A 1/f = 1/v + 1/u
  • B 1/f = 1/v - 1/u
  • C f = u + v
  • D 1/f = u / v
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
The mirror formula relates focal length (f), image distance (v), and object distance (u). / рджрд░реНрдкрдг рд╕реВрддреНрд░ 1/f = 1/v + 1/u рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 9 of 50 RRB Special
The refractive index of a medium is defined as: / рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдзреНрдпрдо рдХреЗ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ (Refractive Index) рдХреА рдкрд░рд┐рднрд╛рд╖рд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  • A Speed of light in vacuum / Speed in medium / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЪрд╛рд▓ / рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЪрд╛рд▓
  • B Speed in medium / Speed in vacuum / рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рдЪрд╛рд▓ / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдЪрд╛рд▓
  • C Wavelength in medium / Wavelength in vacuum / рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп / рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп
  • D Reflecting capacity of surface / рд╕рддрд╣ рдХреА рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдХреНрд╖рдорддрд╛
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
n = c / v. Larger refractive index means slower speed of light in that medium. / рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ = c/v (рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдЪрд╛рд▓ / рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рдЪрд╛рд▓) рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 10 of 50 RRB Special
Which of the following substances has the highest refractive index? / рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрджрд╛рд░реНрдереЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ (Refractive Index) рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  • A Diamond / рд╣реАрд░рд╛
  • B Glass / рдХрд╛рдБрдЪ
  • C Water / рдкрд╛рдиреА
  • D Kerosene / рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдХрд╛ рддреЗрд▓
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Diamond has a refractive index of 2.42, causing light to undergo multiple internal reflections (brilliance). / рд╣реАрд░реЗ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ (2.42) рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 11 of 50 RRB Special
The bending of light rays when they pass obliquely from one transparent medium to another is: / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд┐рд░рдгреЛрдВ рдХреЗ рдПрдХ рдкрд╛рд░рджрд░реНрд╢реА рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рджреВрд╕рд░реЗ рдореЗрдВ рддрд┐рд░рдЫреЗ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд░рдиреЗ рдкрд░ рдореБрдбрд╝рдиреЗ рдХреА рдШрдЯрдирд╛ рдХрд╣рд▓рд╛рддреА рд╣реИ:
  • A Refraction / рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди (Refraction)
  • B Reflection / рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
  • C Dispersion / рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг
  • D Scattering / рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Refraction is governed by Snell's Law: sin(i)/sin(r) = constant. / рдЗрд╕реЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди (Refraction) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 12 of 50 RRB Special
When a ray of light passes from an optically rarer medium to a denser medium, it: / рдЬрдм рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдХрд┐рд░рдг рд╡рд┐рд░рд▓ рдорд╛рдзреНрдпрдо (Rarer) рд╕реЗ рд╕рдШрди рдорд╛рдзреНрдпрдо (Denser) рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд░рддреА рд╣реИ, рддреЛ рд╡рд╣:
  • A Bends towards the normal / рдЕрднрд┐рд▓рдореНрдм рдХреА рдУрд░ рдЭреБрдХрддреА рд╣реИ
  • B Bends away from the normal / рдЕрднрд┐рд▓рдореНрдм рд╕реЗ рджреВрд░ рд╣рдЯрддреА рд╣реИ
  • C Goes undeviated / рд╕реАрдзреЗ рдирд┐рдХрд▓ рдЬрд╛рддреА рд╣реИ
  • D Bounces back / рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрд┐рдд рд╣реЛ рдЬрд╛рддреА рд╣реИ
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
The speed of light decreases in denser medium, causing the wave path to bend towards the normal. / рд╕рдШрди рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд░рдиреЗ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЧрддрд┐ рдХрдо рд╣реЛ рдЬрд╛рддреА рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдХрд┐рд░рдг рдЕрднрд┐рд▓рдореНрдм рдХреА рдУрд░ рдореБрдбрд╝рддреА рд╣реИред
Q 13 of 50 RRB Special
The apparent bending of a pencil dipped in water is due to which optical phenomenon? / рдкрд╛рдиреА рдореЗрдВ рдбреВрдмреА рдкреЗрдВрд╕рд┐рд▓ рдХрд╛ рдореБреЬрд╛ рд╣реБрдЖ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрдирд╛ рдХрд┐рд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢реАрдп рдШрдЯрдирд╛ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рд╣реИ?
  • A Refraction of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
  • B Reflection of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
  • C Total internal reflection / рдкреВрд░реНрдг рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
  • D Dispersion / рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Light from the submerged pencil bends away from the normal as it leaves water (denser) to air (rarer), making it appear shallower. / рдкрд╛рдиреА рд╕реЗ рдмрд╛рд╣рд░ рдЖрддреА рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд┐рд░рдгреЗрдВ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрд┐рдд рд╣реЛрдХрд░ рдЕрднрд┐рд▓рдореНрдм рд╕реЗ рджреВрд░ рд╣рдЯрддреА рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдкреЗрдВрд╕рд┐рд▓ рдореБрдбрд╝реА рд╣реБрдИ рд▓рдЧрддреА рд╣реИред
Q 14 of 50 RRB Special
A coin kept in a bowl filled with water appears raised. What is the reason? / рдкрд╛рдиреА рд╕реЗ рднрд░реЗ рдмрд░реНрддрди рдХреА рддрд▓реА рдореЗрдВ рд░рдЦрд╛ рд╕рд┐рдХреНрдХрд╛ рдереЛрдбрд╝рд╛ рдКрдкрд░ рдЙрдард╛ рд╣реБрдЖ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрддрд╛ рд╣реИ, рдЗрд╕рдХрд╛ рдХрд╛рд░рдг рд╣реИ:
  • A Refraction of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
  • B Reflection of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
  • C Scattering of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди
  • D Diffraction / рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Refraction makes the apparent depth shallower than real depth: Apparent depth = Real depth / Refractive Index. / рдпрд╣ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреЗ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 15 of 50 RRB Special
Which lens is also known as a converging lens? / рдХрд┐рд╕ рд▓реЗрдВрд╕ рдХреЛ рдЕрднрд┐рд╕рд╛рд░реА рд▓реЗрдВрд╕ (Converging Lens) рднреА рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  • A Convex lens / рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ (Convex Lens)
  • B Concave lens / рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
  • C Plano-concave lens / рд╕рдорддрд▓-рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
  • D Cylindrical lens / рдмреЗрд▓рдирд╛рдХрд╛рд░ рд▓реЗрдВрд╕
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Convex lens refracts parallel rays to converge at a single focus point. / рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рд╕рдорд╛рдВрддрд░ рдХрд┐рд░рдгреЛрдВ рдХреЛ рдПрдХ рдмрд┐рдВрджреБ рдкрд░ рдХреЗрдВрджреНрд░рд┐рдд (converge) рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
Q 16 of 50 RRB Special
Numerical: A convex mirror has a radius of curvature of 30 cm. Find its focal length. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдХреА рд╡рдХреНрд░рддрд╛ рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпрд╛ 30 cm рд╣реИред рдЗрд╕рдХреА рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
  • A 15 cm
  • B 60 cm
  • C 30 cm
  • D -15 cm
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
For convex mirror, focal length is positive: f = R / 2 = 30 / 2 = +15 cm. / f = R/2 = 30 / 2 = 15 cmред
Q 17 of 50 RRB Special
Numerical: An object is placed 10 cm in front of a plane mirror. What is the distance between the object and its image? / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рд╡рд╕реНрддреБ рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдХреЗ рд╕рд╛рдордиреЗ 10 cm рдХреА рджреВрд░реА рдкрд░ рд░рдЦреА рд╣реИред рд╡рд╕реНрддреБ рдФрд░ рдЙрд╕рдХреЗ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдХреЗ рдмреАрдЪ рдХреА рдХреБрд▓ рджреВрд░реА рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА?
  • A 20 cm
  • B 10 cm
  • C 0 cm
  • D 5 cm
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
In plane mirror, image distance = object distance = 10 cm. Distance between object and image = 10 + 10 = 20 cm. / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдореЗрдВ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рджрд░реНрдкрдг рдХреЗ рдкреАрдЫреЗ рдЙрддрдиреА рд╣реА рджреВрд░реА (10 cm) рдкрд░ рдмрдирддрд╛ рд╣реИ, рдЕрддрдГ рдХреБрд▓ рджреВрд░реА = 10 + 10 = 20 cmред
Q 18 of 50 RRB Special
Numerical: An object is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror of focal length 10 cm. Find the position of the image. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: 10 cm рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА рд╡рд╛рд▓реЗ рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рд╕реЗ 20 cm рдХреА рджреВрд░реА рдкрд░ рдПрдХ рд╡рд╕реНрддреБ рд░рдЦреА рд╣реИред рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ (v) рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
  • A -20 cm
  • B -10 cm
  • C 20 cm
  • D -5 cm
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
u = -20, f = -10. 1/v = 1/f - 1/u = 1/-10 - 1/-20 = -1/10 + 1/20 = -1/20 => v = -20 cm. The image is formed at C (centre of curvature). / u = -20, f = -10. 1/v = -1/10 + 1/20 = -1/20, рдЕрддрдГ v = -20 cm (рджрд░реНрдкрдг рдХреЗ рд╕рд╛рдордиреЗ рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм)ред
Q 19 of 50 RRB Special
Numerical: Refractive index of water is 1.33 and glass is 1.5. Calculate the refractive index of glass with respect to water. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдкрд╛рдиреА рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ 1.33 (4/3) рдФрд░ рдХрд╛рдБрдЪ рдХрд╛ 1.5 (3/2) рд╣реИред рдкрд╛рдиреА рдХреЗ рд╕рд╛рдкреЗрдХреНрд╖ рдХрд╛рдБрдЪ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ (w_n_g) рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
  • A 1.125 / 1.125
  • B 0.88
  • C 2.0
  • D 1.5
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
w_n_g = n_glass / n_water = 1.5 / 1.33 = (3/2) / (4/3) = 9/8 = 1.125. / w_n_g = n_g / n_w = 1.5 / 1.33 = 1.125ред
Q 20 of 50 RRB Special
Numerical: A lens has a focal length of -50 cm. Find the power and type of the lens. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рд▓реЗрдВрд╕ рдХреА рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА -50 cm рд╣реИред рд▓реЗрдВрд╕ рдХреА рдХреНрд╖рдорддрд╛ (Power) рдФрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
  • A -2 D, Concave lens / -2 D, рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
  • B +2 D, Convex lens / +2 D, рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
  • C -0.5 D, Concave lens / -0.5 D, рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
  • D +0.5 D, Convex lens / +0.5 D, рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Focal length f = -0.5 m. Power P = 1 / f = 1 / -0.5 = -2 D. Negative power indicates a Concave (diverging) lens. / f = -50 cm = -0.5 рдореАрдЯрд░ред рдХреНрд╖рдорддрд╛ P = 1 / f = 1 / -0.5 = -2 D. рдЛрдгрд╛рддреНрдордХ рдЪрд┐рд╣реНрди рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ рдХреЛ рджрд░реНрд╢рд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 21 of 50 RRB Special
What is the formula representing the lens equation? / рд▓реЗрдВрд╕ рд╕реВрддреНрд░ (Lens Formula) рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рд╣реИ?
  • A 1/f = 1/v - 1/u
  • B 1/f = 1/v + 1/u
  • C f = v - u
  • D 1/f = u / v
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
The lens formula has a minus sign, unlike the mirror formula. / рд▓реЗрдВрд╕ рд╕реВрддреНрд░ 1/f = 1/v - 1/u рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 22 of 50 RRB Special
Linear magnification (m) produced by a spherical mirror is: / рдЧреЛрд▓реАрдп рджрд░реНрдкрдг рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЙрддреНрдкрдиреНрди рд░реЗрдЦреАрдп рдЖрд╡рд░реНрдзрди (Magnification) рдХрд╛ рд╕реВрддреНрд░ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  • A m = -v / u = h_i / h_o
  • B m = v / u = h_i / h_o
  • C m = u / v = h_o / h_i
  • D m = -u / v = h_i / h_o
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Magnification is the ratio of image height to object height. For mirrors, m = -v/u. For lenses, m = +v/u. / рдЖрд╡рд░реНрдзрди рдХрд╛ рд╕реВрддреНрд░ m = -v/u (рдКрдВрдЪрд╛рдИ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд h_i/h_o) рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 23 of 50 RRB Special
Linear magnification (m) produced by a spherical lens is: / рдЧреЛрд▓реАрдп рд▓реЗрдВрд╕ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЙрддреНрдкрдиреНрди рдЖрд╡рд░реНрдзрди (Magnification) рдХрд╛ рд╕реВрддреНрд░ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  • A m = v / u = h_i / h_o
  • B m = -v / u = h_i / h_o
  • C m = u / v = h_o / h_i
  • D m = -u / v = h_i / h_o
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Lenses have positive magnification ratio v/u. / рд▓реЗрдВрд╕ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡рд░реНрдзрди m = v/u рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 24 of 50 RRB Special
Which of the following optical phenomena is responsible for mirages in deserts? / рд░реЗрдЧрд┐рд╕реНрддрд╛рдиреЛрдВ рдореЗрдВ рдорд░реАрдЪрд┐рдХрд╛ (Mirage) рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрдиреЗ рдХреЗ рдкреАрдЫреЗ рдХреМрди рд╕реА рдкреНрд░рдХрд╛рд╢реАрдп рдкрд░рд┐рдШрдЯрдирд╛ рд╣реИ?
  • A Total Internal Reflection / рдкреВрд░реНрдг рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди (TIR)
  • B Refraction only / рдХреЗрд╡рд▓ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
  • C Scattering of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди
  • D Dispersion of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Mirages occur due to atmospheric refraction and total internal reflection of light in warm air layers near the ground. / рдорд░реАрдЪрд┐рдХрд╛ рдкреВрд░реНрдг рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди (Total Internal Reflection) рдХрд╛ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг рд╣реИред
Q 25 of 50 RRB Special
The critical angle for a medium is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is: / рд╕рдШрди рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рд╡рд╣ рдЖрдкрддрди рдХреЛрдг (Critical Angle) рдЬрд┐рд╕рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡рд┐рд░рд▓ рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди рдХреЛрдг рдХрд╛ рдорд╛рди рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  • A 90┬░
  • B 45┬░
  • C 0┬░
  • D 180┬░
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
At critical angle, the refracted ray skims along the boundary (refraction angle = 90┬░). Above this angle, TIR occurs. / рдХреНрд░рд╛рдВрддрд┐рдХ рдХреЛрдг рдкрд░ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди рдХреЛрдг рдХрд╛ рдорд╛рди 90 рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╣реЛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 26 of 50 RRB Special
Optical fibers work on which of the following principles? / рдСрдкреНрдЯрд┐рдХрд▓ рдлрд╛рдЗрдмрд░ (Optical Fibers) рдХрд┐рд╕ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ?
  • A Total Internal Reflection / рдкреВрд░реНрдг рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
  • B Refraction / рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
  • C Scattering / рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди
  • D Interference / рд╡реНрдпрддрд┐рдХрд░рдг
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Light signals undergo multiple total internal reflections along the glass core of the fiber with minimal loss. / рдСрдкреНрдЯрд┐рдХрд▓ рдлрд╛рдЗрдмрд░ рдкреВрд░реНрдг рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдХреЗ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд рдкрд░ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 27 of 50 RRB Special
The splitting of white light into its component colors when passing through a prism is: / рдкреНрд░рд┐рдЬреНрдо рд╕реЗ рдЧреБрдЬрд░рдиреЗ рдкрд░ рд╢реНрд╡реЗрдд рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдЕрдкрдиреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рд░рдВрдЧреЛрдВ рдореЗрдВ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрд┐рдд рд╣реЛрдирд╛ рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ:
  • A Dispersion of light / рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг (Dispersion)
  • B Scattering of light / рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди
  • C Refraction of light / рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
  • D Reflection / рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Prism separates colors because different wavelengths refract at slightly different angles (violet bends most, red least). / рдЗрд╕реЗ рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг (Dispersion) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо (VIBGYOR) рдмрдирддрд╛ рд╣реИред
Q 28 of 50 RRB Special
Which color of white light bends the most when passing through a glass prism? / рдХрд╛рдБрдЪ рдХреЗ рдкреНрд░рд┐рдЬреНрдо рд╕реЗ рдЧреБрдЬрд░рдиреЗ рдкрд░ рд╢реНрд╡реЗрдд рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдХреМрди рд╕рд╛ рд░рдВрдЧ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЭреБрдХрддрд╛ (Bends) рд╣реИ?
  • A Violet / рдмреИрдВрдЧрдиреА
  • B Red / рд▓рд╛рд▓
  • C Yellow / рдкреАрд▓рд╛
  • D Green / рд╣рд░рд╛
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Violet has the shortest wavelength and slowest speed in glass, refracting at the largest angle. Red bends the least. / рдмреИрдВрдЧрдиреА рд░рдВрдЧ рдХреА рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдо рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ рдЗрд╕рдХрд╛ рдЭреБрдХрд╛рд╡ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 29 of 50 RRB Special
The blue color of the sky is due to which of the following phenomena? / рдЖрдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд░рдВрдЧ рдиреАрд▓рд╛ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрдиреЗ рдХрд╛ рдХреНрдпрд╛ рдХрд╛рд░рдг рд╣реИ?
  • A Scattering of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди (Scattering)
  • B Refraction of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
  • C Dispersion of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг
  • D Total internal reflection / рдкреВрд░реНрдг рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Rayleigh scattering states that shorter wavelengths (blue/violet) scatter much more than longer wavelengths (red) by air molecules. / рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ рдХреЗ рд╕реВрдХреНрд╖реНрдо рдХрдг рдиреАрд▓реЗ рд░рдВрдЧ рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди (Scattering) рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 30 of 50 RRB Special
Why does the sun appear red during sunrise and sunset? / рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп рдФрд░ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд рдХреЗ рд╕рдордп рд╕реВрд░реНрдп рд▓рд╛рд▓ рдХреНрдпреЛрдВ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрддрд╛ рд╣реИ?
  • A Red light has longer wavelength and is least scattered / рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдо рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
  • B Blue light is least scattered / рдиреАрд▓реЗ рд░рдВрдЧ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдо рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
  • C Sun gets hotter / рд╕реВрд░реНрдп рдЧрд░реНрдо рд╣реЛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ
  • D Refraction increases / рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди рдмрдврд╝ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
At horizon, sunlight travels a long distance through atmosphere. Most blue light is scattered away, leaving red light to reach our eyes. / рд▓рдВрдмреА рджреВрд░реА рддрдп рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдХреЗрд╡рд▓ рд▓рд╛рд▓ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ (рдХрдо рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди) рд╣реА рд╣рдо рддрдХ рдкрд╣реБрдБрдЪ рдкрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 31 of 50 RRB Special
The twinkling of stars is due to which atmospheric phenomenon? / рддрд╛рд░реЛрдВ рдХрд╛ рдЯрд┐рдордЯрд┐рдорд╛рддреЗ рд╣реБрдП (Twinkling) рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрдиреЗ рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдп рдХрд╛рд░рдг рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  • A Atmospheric refraction of starlight / рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓реАрдп рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди
  • B Scattering of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди
  • C Dispersion of light / рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг
  • D Fluctuations in star luminosity / рддрд╛рд░реЛрдВ рдХреА рдЪрдордХ рдореЗрдВ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Starlight passes through turbulent layers of atmosphere with varying refractive indices, bending the rays continuously. / рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рддрд╛рдкрдорд╛рди рд╡рд╛рд▓реА рд╣рд╡рд╛ рдХреА рдкрд░рддреЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреЗ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рддрд╛рд░реЗ рдЯрд┐рдордЯрд┐рдорд╛рддреЗ рд╣реИрдВред
Q 32 of 50 RRB Special
Which of the following mirrors always forms a virtual, erect, and diminished image? / рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рджрд░реНрдкрдг рд╣рдореЗрд╢рд╛ рдЖрднрд╛рд╕реА, рд╕реАрдзрд╛ рдФрд░ рдЫреЛрдЯрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдмрдирд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  • A Convex mirror / рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • B Concave mirror / рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • C Plane mirror / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
  • D Biconcave mirror / рджреНрд╡рд┐-рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Regardless of object position, a convex mirror's image is always behind the mirror, virtual, erect, and scaled down. / рдЙрддреНрддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рд╣рдореЗрд╢рд╛ рдЫреЛрдЯрд╛ рдФрд░ рд╕реАрдзрд╛ (Virtual) рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдмрдирд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 33 of 50 RRB Special
A spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be: / рдПрдХ рдЧреЛрд▓реАрдп рджрд░реНрдкрдг рдФрд░ рдПрдХ рдкрддрд▓реЗ рд▓реЗрдВрд╕ рджреЛрдиреЛрдВ рдХреА рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА -15 cm рд╣реИред рджрд░реНрдкрдг рдФрд░ рд▓реЗрдВрд╕ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рд╕рдВрднрд╛рд╡рдирд╛ рд╣реИ:
  • A Both concave / рджреЛрдиреЛрдВ рдЕрд╡рддрд▓
  • B Both convex / рджреЛрдиреЛрдВ рдЙрддреНрддрд▓
  • C Mirror concave, lens convex / рджрд░реНрдкрдг рдЕрд╡рддрд▓, рд▓реЗрдВрд╕ рдЙрддреНрддрд▓
  • D Mirror convex, lens concave / рджрд░реНрдкрдг рдЙрддреНрддрд▓, рд▓реЗрдВрд╕ рдЕрд╡рддрд▓
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
By Cartesian sign convention, both concave mirror and concave lens have negative focal lengths. / рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдФрд░ рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ рджреЛрдиреЛрдВ рдХреА рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА рдЛрдгрд╛рддреНрдордХ (Negative) рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 34 of 50 RRB Special
The focal length of a plane mirror is: / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдХреА рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА (Focal Length) рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
  • A Infinite / рдЕрдирдВрдд
  • B Zero / рд╢реВрдиреНрдп
  • C 25 cm
  • D -25 cm
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Plane mirror has flat surface (radius of curvature = infinity), so focal length = infinity. / рд╕рдорддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдХреА рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА рдЕрдирдВрдд (Infinite) рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 35 of 50 RRB Special
Numerical: A concave mirror produces a three times magnified real image of an object placed 10 cm in front of it. Find the image distance. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рдЕрд╡рддрд▓ рджрд░реНрдкрдг рдЕрдкрдиреЗ рд╕рд╛рдордиреЗ 10 cm рдкрд░ рд░рдЦреА рд╡рд╕реНрддреБ рдХрд╛ рддреАрди рдЧреБрдирд╛ рдЖрд╡рд░реНрдзрд┐рдд рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдмрдирд╛рддрд╛ рд╣реИред рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдХреА рджреВрд░реА рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
  • A -30 cm
  • B -3.3 cm
  • C 30 cm
  • D -10 cm
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Real image means magnification m = -3. m = -v/u => -3 = -v/(-10) => v = -30 cm. / m = -3 (рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ)ред -v/u = -3 => -v/(-10) = -3 => v = -30 cmред
Q 36 of 50 RRB Special
Numerical: A ray of light enters from air to a glass plate having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? (c = 3 x 10^8 m/s) / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рд╡рд╛рдпреБ рд╕реЗ 1.50 рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ рдХреА рдХрд╛рдБрдЪ рдХреА рдкреНрд▓реЗрдЯ рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд░рддреЗ рд╕рдордп рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА?
  • A 2 x 10^8 m/s
  • B 4.5 x 10^8 m/s
  • C 3 x 10^8 m/s
  • D 1.5 x 10^8 m/s
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
v = c / n = 3 x 10^8 / 1.5 = 2 x 10^8 m/s. / рд╡реЗрдЧ v = c/n = 3 x 10^8 / 1.5 = 2 x 10^8 рдореАрдЯрд░/рд╕реЗрдХрдВрдбред
Q 37 of 50 RRB Special
Which lens is used in magnifying glasses? / рдЖрд╡рд░реНрдзрдХ рд▓реЗрдВрд╕ (Magnifying Glass) рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕ рд▓реЗрдВрд╕ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  • A Convex lens / рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
  • B Concave lens / рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
  • C Cylindrical lens / рдмреЗрд▓рдирд╛рдХрд╛рд░ рд▓реЗрдВрд╕
  • D Bifocal lens / рджреНрд╡рд┐рдлреЛрдХрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
A convex lens forms a magnified virtual image when object is within its focal length. / рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ рд╡рд╕реНрддреБрдУрдВ рдХреЛ рдмрдбрд╝рд╛ рдХрд░рдХреЗ рджрд┐рдЦрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 38 of 50 RRB Special
Which of the following is responsible for the glittering of diamonds? / рд╣реАрд░рд╛ рдХрд╛ рдЪрдордХрдирд╛ (Sparkling) рдореБрдЦреНрдп рд░реВрдк рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рд╣реИ?
  • A Total Internal Reflection / рдкреВрд░реНрдг рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
  • B Dispersion of light / рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг
  • C Interference / рд╡реНрдпрддрд┐рдХрд░рдг
  • D Diffraction / рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Diamond's high refractive index means a small critical angle (24.4┬░). Light entering gets trapped inside, reflecting repeatedly before exiting. / рдпрд╣ рдкреВрд░реНрдг рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди (TIR) рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 39 of 50 RRB Special
What is the reason behind rainbow formation in sky? / рдЖрдХрд╛рд╢ рдореЗрдВ рдЗрдВрджреНрд░рдзрдиреБрд╖ (Rainbow) рдмрдирдиреЗ рдХреЗ рдкреАрдЫреЗ рдХреМрди рд╕реА рдШрдЯрдирд╛рдПрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ?
  • A Refraction, dispersion, and internal reflection / рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди, рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг рдФрд░ рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
  • B Reflection only / рдХреЗрд╡рд▓ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди
  • C Scattering of light / рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди
  • D Diffraction only / рдХреЗрд╡рд▓ рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Raindrops act as tiny prisms, refracting sunlight, dispersing it into colors, internally reflecting it, and refracting it again as it exits. / рдкрд╛рдиреА рдХреА рдмреВрдВрджреЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдзреВрдк рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд░реНрддрди, рд╡рд░реНрдг-рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг рдФрд░ рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 40 of 50 RRB Special
The danger signal lights are red in color because: / рдЦрддрд░реЗ рдХреЗ рдирд┐рд╢рд╛рди рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рд▓рд╛рд▓ рдмрддреНрддреА рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреНрдпреЛрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  • A Red light is scattered the least by dust and smoke / рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдо рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
  • B Red light is scattered the most / рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
  • C Red has high frequency / рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдЕрдзрд┐рдХ рд╣реЛрддреА рд╣реИ
  • D Red is pleasant to eyes / рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ рдЖрдБрдЦреЛрдВ рдХреЛ рдЕрдЪреНрдЫрд╛ рд▓рдЧрддрд╛ рд╣реИ
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
According to Rayleigh scattering, intensity тИЭ 1/╬╗тБ┤. Since red has the longest visible wavelength, it scatters least and travels furthest in fog/smoke. / рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ рдХреА рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рд╕рдмрд╕реЗ рд▓рдВрдмреА рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдо рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдпрд╣ рдХреЛрд╣рд░реЗ рдореЗрдВ рднреА рджреВрд░ рд╕реЗ рджрд┐рдЦ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 41 of 50 RRB Special
What is the unit of power of a lens? / рд▓реЗрдВрд╕ рдХреА рдХреНрд╖рдорддрд╛ рдХрд╛ рдорд╛рддреНрд░рдХ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  • A Dioptre / рдбрд╛рдпреЛрдкреНрдЯрд░ (D)
  • B Meter / рдореАрдЯрд░
  • C Watt / рд╡рд╛рдЯ
  • D Lumen / рд▓реНрдпреВрдореЗрди
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Dioptre is equivalent to 1/meter (m^-1). / рд▓реЗрдВрд╕ рдХреА рдХреНрд╖рдорддрд╛ рдбрд╛рдпреЛрдкреНрдЯрд░ (D) рдореЗрдВ рдорд╛рдкреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИред
Q 42 of 50 RRB Special
The focal length of a lens is 1 meter. Its power is: / 1 рдореАрдЯрд░ рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА рд╡рд╛рд▓реЗ рд▓реЗрдВрд╕ рдХреА рдХреНрд╖рдорддрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА?
  • A 1 D
  • B 10 D
  • C 0.1 D
  • D 2 D
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
P = 1 / f = 1 / 1 = 1 Dioptre. / P = 1 / f = 1 / 1 = 1 Dред
Q 43 of 50 RRB Special
A person cannot see distant objects clearly, but can see nearby ones. What defect of vision do they have? / рдПрдХ рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ рджреВрд░ рдХреА рд╡рд╕реНрддреБрдУрдВ рдХреЛ рд╕рд╛рдл рдирд╣реАрдВ рджреЗрдЦ рдкрд╛рддрд╛ рдкрд░рдВрддреБ рдкрд╛рд╕ рдХреА рд╡рд╕реНрддреБрдПрдВ рджреЗрдЦ рд▓реЗрддрд╛ рд╣реИред рдЙрд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рджреЛрд╖ рд╣реИ?
  • A Myopia / рдирд┐рдХрдЯ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рджреЛрд╖ (Myopia)
  • B Hypermetropia / рджреВрд░ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рджреЛрд╖
  • C Presbyopia / рдЬрд░рд╛ рджреВрд░рджреГрд╖реНрдЯрд┐
  • D Astigmatism / рдЕрдмрд┐рдВрджреБрдХрддрд╛
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Myopia (near-sightedness) is corrected using a Concave lens. / рдЗрд╕реЗ рдирд┐рдХрдЯ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рджреЛрд╖ (Myopia) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рд╡рд╕реНрддреБ рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рд░реЗрдЯрд┐рдирд╛ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдмрди рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
Q 44 of 50 RRB Special
Which lens is used to correct Myopia (near-sightedness)? / рдирд┐рдХрдЯ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рджреЛрд╖ (Myopia) рдХреЛ рдареАрдХ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рд╕ рд▓реЗрдВрд╕ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  • A Concave lens / рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ (Concave)
  • B Convex lens / рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
  • C Cylindrical lens / рдмреЗрд▓рдирд╛рдХрд╛рд░ рд▓реЗрдВрд╕
  • D Bifocal lens / рджреНрд╡рд┐рдлреЛрдХрд▓ рд▓реЗрдВрд╕
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Concave lens diverges incoming rays slightly so they focus exactly on the retina. / рдЕрд╡рддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ (Concave Lens) рдХрд┐рд░рдгреЛрдВ рдХреЛ рдЕрдкрд╕рд░рд┐рдд рдХрд░ рд░реЗрдЯрд┐рдирд╛ рдкрд░ рдлреЛрдХрд╕ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
Q 45 of 50 RRB Special
Numerical: A doctor prescribes a corrective lens of power +1.5 D. Find its focal length. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: рдПрдХ рдбреЙрдХреНрдЯрд░ +1.5 D рдХреНрд╖рдорддрд╛ рдХрд╛ рд▓реЗрдВрд╕ рд▓рд┐рдЦрддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХреА рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА?
  • A +66.7 cm
  • B +150 cm
  • C -66.7 cm
  • D +15 cm
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
f = 1 / P = 1 / 1.5 = 2/3 m = +66.7 cm. It is a convex lens. / f = 1 / P = 1 / 1.5 = 0.667 рдореАрдЯрд░ = +66.7 cm (рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕)ред
Q 46 of 50 RRB Special
Numerical: If an object is placed 15 cm from a convex lens of focal length 10 cm, find the image distance. / рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рддреНрдордХ: 10 cm рдлреЛрдХрд╕ рджреВрд░реА рд╡рд╛рд▓реЗ рдЙрддреНрддрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ рд╕реЗ 15 cm рджреВрд░ рд░рдЦреА рд╡рд╕реНрддреБ рдХреЗ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ (v) рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
  • A 30 cm
  • B 15 cm
  • C -30 cm
  • D 6 cm
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
u = -15, f = +10. 1/v = 1/f + 1/u = 1/10 - 1/15 = (3-2)/30 = 1/30 => v = +30 cm. / 1/v - 1/u = 1/f => 1/v - 1/(-15) = 1/10 => 1/v = 1/10 - 1/15 = 1/30, рдЕрддрдГ v = 30 cmред
Q 47 of 50 RRB Special
What is the least distance of distinct vision (near point) for a young adult with normal eyes? / рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдЖрдБрдЦ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕реНрдкрд╖реНрдЯ рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рдХреА рдиреНрдпреВрдирддрдо рджреВрд░реА (Near Point) рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
  • A 25 cm / 25 рд╕реЗрдореА
  • B 2.5 cm / 2.5 рд╕реЗрдореА
  • C 25 m / 25 рдореАрдЯрд░
  • D Infinity / рдЕрдирдВрдд
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Near point is 25 cm. Far point is infinity for normal eyes. / рд╕реНрд╡рд╕реНрде рдиреЗрддреНрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдпрд╣ рджреВрд░реА 25 рд╕реЗрдореА рд╣реЛрддреА рд╣реИред
Q 48 of 50 RRB Special
Which defect of vision is caused by gradual weakening of ciliary muscles in old age? / рд╡реГрджреНрдзрд╛рд╡рд╕реНрдерд╛ рдореЗрдВ рд╕рд┐рд▓рд┐рдпрд░реА рдорд╛рдВрд╕рдкреЗрд╢рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдХрдордЬреЛрд░ рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рджреЛрд╖ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  • A Presbyopia / рдЬрд░рд╛ рджреВрд░рджреГрд╖реНрдЯрд┐ (Presbyopia)
  • B Myopia / рдирд┐рдХрдЯ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рджреЛрд╖
  • C Hypermetropia / рджреВрд░ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рджреЛрд╖
  • D Cataract / рдореЛрддрд┐рдпрд╛рдмрд┐рдВрдж
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Presbyopia leads to difficulty in focusing nearby objects, corrected using Bifocal lenses. / рдЗрд╕реЗ рдЬрд░рд╛ рджреВрд░рджреГрд╖реНрдЯрд┐ (Presbyopia) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рджреНрд╡рд┐рдлреЛрдХрд▓ рд▓реЗрдВрд╕ рдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 49 of 50 RRB Special
The black opening in the center of the eye that regulates amount of light entering is: / рдЖрдБрдЦреЛрдВ рдХреЗ рдмреАрдЪ рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╡рд╣ рдЫрд┐рджреНрд░ рдЬреЛ рдЕрдВрджрд░ рдЬрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдХреЛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ, рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ:
  • A Pupil / рдкреБрддрд▓реА (Pupil)
  • B Iris / рдкрд░рд┐рддрд╛рд░рд┐рдХрд╛ (Iris)
  • C Cornea / рдХреЙрд░реНрдирд┐рдпрд╛
  • D Retina / рд░реЗрдЯрд┐рдирд╛
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Iris adjusts the size of the pupil based on ambient light levels. / рдкреБрддрд▓реА (Pupil) рдХрд╛ рдЖрдХрд╛рд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЫреЛрдЯрд╛-рдмрдбрд╝рд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
Q 50 of 50 RRB Special
The light-sensitive screen in the back of the eye where images are formed is: / рдЖрдБрдЦреЛрдВ рдХреЗ рдкреАрдЫреЗ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╡рд╣ рд╕рдВрд╡реЗрджрдирд╢реАрд▓ рдкрд░реНрджрд╛ рдЬрд┐рд╕ рдкрд░ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдмрдирддрд╛ рд╣реИ, рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ:
  • A Retina / рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рдкрдЯрд▓ (Retina)
  • B Cornea / рдХреЙрд░реНрдирд┐рдпрд╛
  • C Iris / рдЖрдЗрд░рд┐рд╕
  • D Sclera / рд╢реНрд╡реЗрддрдкрдЯрд▓
Explanation / рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛:
Retina contains rod and cone photoreceptors that send signals to the brain via the optic nerve. / рдЗрд╕реЗ рд░реЗрдЯрд┐рдирд╛ (Retina) рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд╣рд╛рдБ рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рдФрд░ рдЙрд▓реНрдЯрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдВрдм рдмрдирддрд╛ рд╣реИред