हेलो स्टूडेंट्स! आपकी शानदार मेहनत और निरंतरता आपको भीड़ से काफी अलग बना रही है। 'Most Important Questions' सीरीज़ के Part 1, 2 और 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, आपके अंदर अब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। इसी ऊर्जा को बनाए रखते हुए अब हम इस सफर के Part 4 पर पहुँच चुके हैं।

इस चौथे भाग में हम उन चुनिंदा और मॉडरेट-से-कठिन (Moderate to Tough) स्तर के प्रश्नों पर फोकस कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मेरिट लिस्ट (Merit List) डिसाइड करते हैं। इन सवालों की प्रैक्टिस आपको एग्जाम के असली लेवल से रूबरू कराएगी। तो बिना समय गंवाए, चलिए इस नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं!

AIIMS B.Sc Nursing Important Questions: 100 महत्वपूर्ण प्रश्न
AIIMS B.Sc Nursing Important Questions: 100 महत्वपूर्ण प्रश्न (Part 4)

AIIMS Nursing 2026: Important Questions (Part 4)

PHYSICS (30 Questions)

Q1. एक समान विद्युत क्षेत्र $5 \times 10^4 \, N/C$ में 2 μC का धन आवेश रखा गया है। उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? / A positive charge of 2 μC is placed in a uniform electric field of $5 \times 10^4 \, N/C$. What is the electric force acting on it?
A. 0.01 N / 0.01 N
B. 0.1 N / 0.1 N
C. 1 N / 1 N
D. 10 N / 10 N
Ans. B. 0.1 N
Explanation: विद्युत बल का सूत्र $F=qE$ है। यहाँ $q=2\times10^{-6}C$ तथा $E=5\times10^4N/C$ है। अतः $F=(2\times10^{-6})(5\times10^4)=0.1N$। / Using $F=qE$, the force is $(2\times10^{-6})(5\times10^4)=0.1N$.

Q2. व्हीटस्टोन ब्रिज (Wheatstone Bridge) किस भौतिक राशि के सटीक मापन के लिए उपयोग किया जाता है? / A Wheatstone bridge is primarily used for accurate measurement of which physical quantity?
A. विभवांतर / Potential Difference
B. धारा / Current
C. प्रतिरोध / Resistance
D. शक्ति / Power
Ans. C. प्रतिरोध / Resistance
Explanation: व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए संतुलन सिद्धांत पर कार्य करता है। संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होती है। / The Wheatstone bridge determines unknown resistance using the null-deflection method.

Q3. किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? / When is the magnetic force on a charged particle maximum in a magnetic field?
A. जब वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो / When velocity is parallel to magnetic field
B. जब वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो / When velocity is perpendicular to magnetic field
C. जब कण स्थिर हो / When particle is at rest
D. जब वेग शून्य हो / When velocity is zero
Ans. B. जब वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो / When velocity is perpendicular to magnetic field
Explanation: चुंबकीय बल $F=qvB\sin\theta$ होता है। $\theta=90^\circ$ पर $\sin\theta=1$ होता है, इसलिए बल अधिकतम होता है। / Since $F=qvB\sin\theta$, the force is maximum when $\theta=90^\circ$.

Q4. प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में RMS वोल्टेज 220 V है। उसका अधिकतम वोल्टेज कितना होगा? / The RMS voltage in an AC circuit is 220 V. What is the peak voltage?
A. 220 V / 220 V
B. 311 V / 311 V
C. 440 V / 440 V
D. 155 V / 155 V
Ans. B. 311 V
Explanation: $V_{max}=\sqrt{2}V_{rms}$। अतः $V_{max}=1.414\times220 \approx 311V$। / Using $V_{max}=\sqrt{2}V_{rms}$, we get approximately 311 V.

Q5. विवर्तन (Diffraction) की घटना सबसे स्पष्ट रूप से किसके लिए देखी जाती है? / Diffraction is most prominently observed when?
A. अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य से बहुत बड़ा हो / Obstacle size is much larger than wavelength
B. अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य के तुल्य हो / Obstacle size is comparable to wavelength
C. तरंगदैर्ध्य शून्य हो / Wavelength is zero
D. प्रकाश की तीव्रता अधिक हो / Light intensity is high
Ans. B. अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य के तुल्य हो / Obstacle size is comparable to wavelength
Explanation: विवर्तन तब प्रमुख होता है जब छिद्र या अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य के लगभग बराबर हो। / Diffraction becomes significant when the size of the aperture or obstacle is comparable to the wavelength.

Q6. डी-ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य किस राशि के व्युत्क्रमानुपाती होता है? / De Broglie wavelength is inversely proportional to which quantity?
A. ऊर्जा / Energy
B. संवेग / Momentum
C. समय / Time
D. आवेश / Charge
Ans. B. संवेग / Momentum
Explanation: $\lambda=\frac{h}{p}$ के अनुसार डी-ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। / According to $\lambda=\frac{h}{p}$, de Broglie wavelength is inversely proportional to momentum.

Q7. रेडियोधर्मी क्षय नियतांक (Decay Constant) की इकाई क्या होती है? / What is the SI unit of decay constant?
A. सेकंड / Second
B. सेकंड⁻¹ / Second⁻¹
C. जूल / Joule
D. न्यूटन / Newton
Ans. B. सेकंड⁻¹ / Second⁻¹
Explanation: रेडियोधर्मी क्षय नियतांक समय के व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसकी SI इकाई $s^{-1}$ होती है। / Decay constant has dimensions of inverse time and its SI unit is s⁻¹.

Q8. सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में फॉस्फोरस मिलाने पर कौन-सा अर्धचालक प्राप्त होता है? / What type of semiconductor is formed when phosphorus is doped into silicon?
A. p-प्रकार / p-type
B. n-प्रकार / n-type
C. आंतरिक अर्धचालक / Intrinsic semiconductor
D. अतिचालक / Superconductor
Ans. B. n-प्रकार / n-type
Explanation: फॉस्फोरस पंचसंयोजी (Pentavalent) अशुद्धि है जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। इसलिए n-type semiconductor बनता है। / Phosphorus is a pentavalent impurity that contributes extra electrons, producing an n-type semiconductor.

Q9. न्यूटन के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? / Newton's First Law is also known as?
A. जड़त्व का नियम / Law of Inertia
B. संवेग संरक्षण का नियम / Law of Conservation of Momentum
C. गुरुत्वाकर्षण का नियम / Law of Gravitation
D. ऊर्जा संरक्षण का नियम / Law of Conservation of Energy
Ans. A. जड़त्व का नियम / Law of Inertia
Explanation: न्यूटन का प्रथम नियम वस्तुओं की जड़त्वीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। / Newton's First Law describes inertia, hence it is called the Law of Inertia.

Q10. ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है? / What is the mathematical form of the First Law of Thermodynamics?
A. $\Delta U = Q + W$ / $\Delta U = Q + W$
B. $\Delta U = Q - W$ / $\Delta U = Q - W$
C. $Q = W$ / $Q = W$
D. $\Delta U = 0$ / $\Delta U = 0$
Ans. B. $\Delta U = Q - W$
Explanation: ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। प्रणाली को दी गई ऊष्मा का एक भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में तथा शेष भाग कार्य करने में प्रयुक्त होता है। / The First Law states that heat supplied to a system is used to increase internal energy and perform work: $\Delta U = Q - W$.

Q11. दो बिंदु आवेश +4 μC तथा +1 μC के बीच की दूरी 3 m है। दोनों आवेशों के बीच विद्युत बल का परिमाण कितना होगा? / Two point charges +4 μC and +1 μC are separated by 3 m. What is the magnitude of the electrostatic force between them?
A. 0.004 N / 0.004 N
B. 0.04 N / 0.04 N
C. 0.4 N / 0.4 N
D. 4 N / 4 N
Ans. A. 0.004 N
Explanation: कूलॉम के नियम के अनुसार $F=\frac{kq_1q_2}{r^2}$। यहाँ $k=9\times10^9$, $q_1=4\times10^{-6}C$, $q_2=1\times10^{-6}C$ तथा $r=3m$ है। अतः $F=\frac{9\times10^9\times4\times10^{-12}}{9}=0.004N$। / Applying Coulomb's law gives a force of 0.004 N.

Q12. किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? / If the length of a conductor is doubled and its cross-sectional area is halved, what happens to its resistance?
A. दोगुना / Doubled
B. चार गुना / Four times
C. आठ गुना / Eight times
D. आधा / Half
Ans. B. चार गुना / Four times
Explanation: $R=\rho \frac{L}{A}$। यदि $L$ दोगुना तथा $A$ आधा हो जाए, तो नया प्रतिरोध $R'=\rho \frac{2L}{A/2}=4R$ होगा। / Since resistance is proportional to length and inversely proportional to area, the resistance becomes four times.

Q13. किसी आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। उस पर चुंबकीय बल कितना होगा? / A charged particle moves parallel to a magnetic field. What magnetic force acts on it?
A. अधिकतम / Maximum
B. न्यूनतम / Minimum
C. शून्य / Zero
D. अनंत / Infinite
Ans. C. शून्य / Zero
Explanation: चुंबकीय बल $F=qvB\sin\theta$ होता है। यदि वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है तो $\theta=0^\circ$ तथा $\sin0^\circ=0$ होगा। इसलिए बल शून्य होगा। / When velocity is parallel to the magnetic field, $\theta=0^\circ$ and the magnetic force becomes zero.

Q14. स्व-प्रेरण (Self Induction) का SI मात्रक क्या है? / What is the SI unit of self-inductance?
A. ओम / Ohm
B. फैराड / Farad
C. हेनरी / Henry
D. वेबर / Weber
Ans. C. हेनरी / Henry
Explanation: स्व-प्रेरण का SI मात्रक Henry (H) है। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 A/s होने पर 1 V प्रेरित EMF उत्पन्न हो, तो उसकी प्रेरकता 1 Henry कहलाती है। / The SI unit of inductance is Henry (H).

Q15. यंग के द्वि-छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ा दी जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? / In Young's double slit experiment, what happens to fringe width if the wavelength of light is increased?
A. घट जाएगी / Decreases
B. बढ़ जाएगी / Increases
C. अपरिवर्तित रहेगी / Remains unchanged
D. शून्य हो जाएगी / Becomes zero
Ans. B. बढ़ जाएगी / Increases
Explanation: फ्रिंज चौड़ाई $\beta=\frac{\lambda D}{d}$ होती है। अतः तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ जाती है। / Since fringe width is directly proportional to wavelength, increasing wavelength increases fringe width.

Q16. आइंस्टीन के फोटोवैद्युत समीकरण में $h\nu_0$ किसे दर्शाता है? / In Einstein's photoelectric equation, what does $h\nu_0$ represent?
A. गतिज ऊर्जा / Kinetic Energy
B. कार्य फलन / Work Function
C. प्रकाश की तीव्रता / Light Intensity
D. रोक विभव / Stopping Potential
Ans. B. कार्य फलन / Work Function
Explanation: आइंस्टीन समीकरण $h\nu=h\nu_0+K_{max}$ में $h\nu_0$ धातु का कार्य फलन होता है, अर्थात् इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। / $h\nu_0$ represents the work function, the minimum energy needed to eject an electron.

Q17. रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध-आयु 10 दिन है। 30 दिन बाद मूल पदार्थ का कितना भाग शेष रहेगा? / A radioactive substance has a half-life of 10 days. What fraction remains after 30 days?
A. 1/2 / 1/2
B. 1/4 / 1/4
C. 1/8 / 1/8
D. 1/16 / 1/16
Ans. C. 1/8
Explanation: 30 दिन = 3 अर्ध-आयु। अतः शेष अंश $(1/2)^3=1/8$ होगा। / After 3 half-lives, the remaining fraction is $(1/2)^3 = 1/8$.

Q18. OR Gate में यदि दोनों इनपुट 0 हों, तो आउटपुट क्या होगा? / In an OR gate, what is the output when both inputs are 0?
A. 1 / 1
B. 0 / 0
C. 10 / 10
D. निर्धारित नहीं / Undefined
Ans. B. 0
Explanation: OR Gate का आउटपुट तभी 0 होता है जब सभी इनपुट 0 हों। यदि कोई भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। / An OR gate produces 0 only when all inputs are 0.

Q19. एक वस्तु 20 m/s के वेग से चल रही है और 5 सेकंड में रुक जाती है। उसका मंदन (Retardation) कितना होगा? / An object moving at 20 m/s comes to rest in 5 seconds. What is its retardation?
A. 2 m/s² / 2 m/s²
B. 4 m/s² / 4 m/s²
C. 5 m/s² / 5 m/s²
D. 10 m/s² / 10 m/s²
Ans. B. 4 m/s²
Explanation: $a=\frac{v-u}{t}=\frac{0-20}{5}=-4m/s^2$। मंदन का परिमाण 4 m/s² होगा। / Using $a=(v-u)/t$, the retardation magnitude is 4 m/s².

Q20. किसी आदर्श गैस का तापमान केल्विन पैमाने पर दोगुना कर दिया जाए तथा आयतन स्थिर रखा जाए, तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? / If the Kelvin temperature of an ideal gas is doubled while volume remains constant, what happens to the pressure?
A. आधा हो जाएगा / Becomes half
B. अपरिवर्तित रहेगा / Remains unchanged
C. दोगुना हो जाएगा / Becomes double
D. चार गुना हो जाएगा / Becomes four times
Ans. C. दोगुना हो जाएगा / Becomes double
Explanation: आदर्श गैस समीकरण $PV=nRT$ के अनुसार स्थिर आयतन पर $P \propto T$ होता है। अतः तापमान दोगुना होने पर दाब भी दोगुना हो जाएगा। / At constant volume, pressure is directly proportional to absolute temperature.

Q21. एक विद्युत द्विध्रुव (Electric Dipole) को एकसमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यदि द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के बीच कोण 90° हो, तो बलाघूर्ण (Torque) का मान क्या होगा? / An electric dipole is placed in a uniform electric field. If the angle between dipole moment and electric field is 90°, what will be the torque?
A. शून्य / Zero
B. अधिकतम / Maximum
C. आधा अधिकतम / Half of maximum
D. अनंत / Infinite
Ans. B. अधिकतम / Maximum
Explanation: विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण $\tau = pE\sin\theta$ होता है। जब $\theta = 90^\circ$ होता है, तब $\sin90^\circ = 1$ होता है और बलाघूर्ण अधिकतम हो जाता है। / Since $\tau = pE\sin\theta$, the torque is maximum when $\theta = 90^\circ$.

Q22. किसी सेल का EMF 1.5 V है। खुले परिपथ (Open Circuit) में उसका टर्मिनल विभव कितना होगा? / A cell has an EMF of 1.5 V. What is its terminal potential difference under open-circuit conditions?
A. 0 V / 0 V
B. 0.75 V / 0.75 V
C. 1.5 V / 1.5 V
D. 3.0 V / 3.0 V
Ans. C. 1.5 V / 1.5 V
Explanation: खुले परिपथ में धारा शून्य होती है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध में कोई विभवपात नहीं होता। अतः टर्मिनल विभव EMF के बराबर होता है। / In an open circuit, current is zero, so the terminal voltage equals the EMF.

Q23. किसी गतिमान आवेशित कण की वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या किन राशियों पर निर्भर करती है? / The radius of the circular path of a moving charged particle in a magnetic field depends on which quantities?
A. केवल आवेश / Only charge
B. केवल चुंबकीय क्षेत्र / Only magnetic field
C. द्रव्यमान, वेग, आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र / Mass, velocity, charge and magnetic field
D. केवल द्रव्यमान / Only mass
Ans. C. द्रव्यमान, वेग, आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र / Mass, velocity, charge and magnetic field
Explanation: वृत्तीय पथ की त्रिज्या $r=\frac{mv}{qB}$ होती है। इससे स्पष्ट है कि त्रिज्या द्रव्यमान, वेग, आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र सभी पर निर्भर करती है। / The radius is given by $r=\frac{mv}{qB}$.

Q24. ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? / A transformer works on which principle?
A. विद्युत अपघटन / Electrolysis
B. पारस्परिक प्रेरण / Mutual Induction
C. जूल ऊष्मा प्रभाव / Joule Heating Effect
D. फोटोवैद्युत प्रभाव / Photoelectric Effect
Ans. B. पारस्परिक प्रेरण / Mutual Induction
Explanation: ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडली में बदलती धारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो द्वितीयक कुंडली में EMF प्रेरित करती है। यह पारस्परिक प्रेरण का परिणाम है। / Transformers operate on the principle of mutual induction.

Q25. यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो उसकी क्षमता (Power) कितनी होगी? / If a convex lens has a focal length of 20 cm, what is its power?
A. +2 D / +2 D
B. +5 D / +5 D
C. -5 D / -5 D
D. +10 D / +10 D
Ans. B. +5 D
Explanation: क्षमता $P=\frac{1}{f}$ (मीटर में) होती है। यहाँ $f=20cm=0.2m$ है। अतः $P=\frac{1}{0.2}=+5D$। / Power of a lens is $P=1/f$. For $f=0.2m$, the power is +5 D.

Q26. यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ा दी जाए, तो उसकी डी-ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? / What happens to the de Broglie wavelength of an electron when its speed increases?
A. बढ़ जाती है / Increases
B. घट जाती है / Decreases
C. अपरिवर्तित रहती है / Remains unchanged
D. शून्य हो जाती है / Becomes zero
Ans. B. घट जाती है / Decreases
Explanation: $\lambda=\frac{h}{mv}$। जैसे-जैसे वेग बढ़ता है, संवेग बढ़ता है और तरंगदैर्ध्य घट जाती है। / Since $\lambda=h/p$, increasing velocity increases momentum and decreases wavelength.

Q27. β-कण वास्तव में क्या होते हैं? / What are beta particles actually?
A. हीलियम नाभिक / Helium nuclei
B. उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन / High-energy electrons
C. न्यूट्रॉन / Neutrons
D. प्रोटॉन / Protons
Ans. B. उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन / High-energy electrons
Explanation: β-किरणें नाभिकीय क्षय के दौरान उत्सर्जित उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों (या पॉज़िट्रॉनों) की धारा होती हैं। / Beta particles are high-speed electrons emitted during radioactive decay.

Q28. NAND Gate को किस नाम से भी जाना जाता है? / NAND gate is also known as?
A. Universal Gate / Universal Gate
B. Buffer Gate / Buffer Gate
C. Exclusive Gate / Exclusive Gate
D. Inverter Gate / Inverter Gate
Ans. A. Universal Gate
Explanation: केवल NAND Gate की सहायता से सभी अन्य लॉजिक गेट बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसे Universal Gate कहा जाता है। / NAND gates can be used to construct all other logic gates, making them universal gates.

Q29. यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान दर से बढ़ रहा है, तो उसकी गति किस प्रकार की होगी? / If the velocity of an object increases at a constant rate with time, what type of motion does it have?
A. असमान त्वरित गति / Non-uniformly accelerated motion
B. एकसमान त्वरित गति / Uniformly accelerated motion
C. एकसमान गति / Uniform motion
D. वृत्तीय गति / Circular motion
Ans. B. एकसमान त्वरित गति / Uniformly accelerated motion
Explanation: जब वेग समान समयांतरालों में समान मात्रा से बढ़ता है, तब त्वरण स्थिर रहता है और गति एकसमान त्वरित कहलाती है। / Constant rate of change of velocity means constant acceleration.

Q30. किसी आदर्श गैस का आयतन स्थिर रखते हुए तापमान घटाया जाए, तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? / If the temperature of an ideal gas is decreased at constant volume, what happens to the average kinetic energy of its molecules?
A. बढ़ जाती है / Increases
B. अपरिवर्तित रहती है / Remains unchanged
C. घट जाती है / Decreases
D. शून्य हो जाती है / Becomes zero
Ans. C. घट जाती है / Decreases
Explanation: गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा केवल परम ताप (Absolute Temperature) पर निर्भर करती है और $\bar{E}=\frac{3}{2}kT$ होती है। तापमान घटने पर औसत गतिज ऊर्जा भी घट जाती है। / Average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature.


CHEMISTRY (30 Questions)

Q31. राउल्ट के नियम (Raoult's Law) के अनुसार किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? / According to Raoult's Law, the vapour pressure of a solvent in a solution is proportional to which quantity?
A. विलेय का मोल अंश / Mole fraction of solute
B. विलायक का मोल अंश / Mole fraction of solvent
C. तापमान का वर्ग / Square of temperature
D. दाब / Pressure
Ans. B. विलायक का मोल अंश / Mole fraction of solvent
Explanation: राउल्ट के नियम के अनुसार $P = P^0X_{solvent}$ होता है, जहाँ $P^0$ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा $X_{solvent}$ उसका मोल अंश है। / Raoult's law states that vapour pressure is directly proportional to the mole fraction of the solvent.

Q32. निम्नलिखित में से कौन-सा विलयन धनात्मक विचलन (Positive Deviation) प्रदर्शित करता है? / Which of the following solutions shows positive deviation from Raoult's law?
A. एसीटोन + क्लोरोफॉर्म / Acetone + Chloroform
B. बेंजीन + टोल्यून / Benzene + Toluene
C. एथेनॉल + जल / Ethanol + Water
D. एसीटोन + कार्बन डाइसल्फाइड / Acetone + Carbon Disulfide
Ans. D. एसीटोन + कार्बन डाइसल्फाइड / Acetone + Carbon Disulfide
Explanation: धनात्मक विचलन तब प्राप्त होता है जब A-B आकर्षण, A-A तथा B-B आकर्षण से कमजोर हो। एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण इसका उदाहरण है। / Positive deviation occurs when unlike molecular interactions are weaker than like interactions.

Q33. किसी विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता (Molar Conductivity) तनुकरण बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है? / Why does molar conductivity increase on dilution for an electrolyte?
A. आयनों की संख्या घटती है / Number of ions decreases
B. आयनों की गतिशीलता बढ़ती है / Ionic mobility increases
C. तापमान घटता है / Temperature decreases
D. चालकता शून्य हो जाती है / Conductivity becomes zero
Ans. B. आयनों की गतिशीलता बढ़ती है / Ionic mobility increases
Explanation: तनुकरण पर आयनों के बीच आकर्षण कम हो जाता है, जिससे उनकी गतिशीलता बढ़ती है और मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। / Dilution reduces interionic interactions, allowing ions to move more freely and increasing molar conductivity.

Q34. शून्य कोटि (Zero Order) अभिक्रिया के लिए सांद्रता बनाम समय का ग्राफ कैसा होता है? / What is the concentration versus time graph for a zero-order reaction?
A. सीधी रेखा / Straight line
B. परवलय / Parabola
C. वृत्त / Circle
D. घातीय वक्र / Exponential curve
Ans. A. सीधी रेखा / Straight line
Explanation: शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए $[R]=[R]_0-kt$ होता है। यह समीकरण सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है जिसका ढाल (-k) होता है। / For a zero-order reaction, concentration decreases linearly with time.

Q35. निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ Lyophilic Sol का उदाहरण है? / Which of the following is an example of a lyophilic sol?
A. सोना सोल / Gold sol
B. सल्फर सोल / Sulphur sol
C. स्टार्च सोल / Starch sol
D. आर्सेनिक सल्फाइड सोल / Arsenic sulphide sol
Ans. C. स्टार्च सोल / Starch sol
Explanation: Lyophilic Sol में प्रकीर्णित कण तथा माध्यम के बीच प्रबल आकर्षण होता है। स्टार्च, गोंद तथा जिलेटिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। / Starch forms a lyophilic colloid due to strong affinity between dispersed particles and the dispersion medium.

Q36. p-ब्लॉक तत्वों में हैलोजन समूह का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? / What is the general outer electronic configuration of halogens?
A. ns²np³ / ns²np³
B. ns²np⁴ / ns²np⁴
C. ns²np⁵ / ns²np⁵
D. ns²np⁶ / ns²np⁶
Ans. C. ns²np⁵
Explanation: हैलोजन समूह (Group 17) के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns²np⁵ होता है। इन्हें स्थिर अष्टक प्राप्त करने हेतु एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। / Halogens belong to Group 17 and have the outer configuration ns²np⁵.

Q37. निम्नलिखित में से कौन-सा d-ब्लॉक तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था (+7) प्रदर्शित करता है? / Which d-block element commonly exhibits the highest oxidation state of +7?
A. लोहा (Fe) / Iron
B. मैंगनीज (Mn) / Manganese
C. जिंक (Zn) / Zinc
D. कॉपर (Cu) / Copper
Ans. B. मैंगनीज (Mn) / Manganese
Explanation: मैंगनीज KMnO₄ में +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। / Manganese exhibits the oxidation state +7 in compounds such as KMnO₄.

Q38. समन्वय यौगिक K₄[Fe(CN)₆] का IUPAC नाम क्या है? / What is the IUPAC name of K₄[Fe(CN)₆]?
A. Potassium hexacyanidoferrate(II) / Potassium hexacyanidoferrate(II)
B. Potassium hexacyanidoferrate(III) / Potassium hexacyanidoferrate(III)
C. Potassium ferrocyanide / Potassium ferrocyanide
D. Potassium ferricyanide / Potassium ferricyanide
Ans. A. Potassium hexacyanidoferrate(II)
Explanation: CN⁻ का कुल आवेश -6 होता है। संपूर्ण संकुल आयन का आवेश -4 है, अतः Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी। IUPAC नाम Potassium hexacyanidoferrate(II) है। / The oxidation state of iron is +2, giving the name Potassium hexacyanidoferrate(II).

Q39. निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक SN1 अभिक्रिया सबसे आसानी से देता है? / Which of the following compounds undergoes SN1 reaction most readily?
A. मिथाइल क्लोराइड / Methyl chloride
B. एथाइल क्लोराइड / Ethyl chloride
C. टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड / Tertiary butyl chloride
D. विनाइल क्लोराइड / Vinyl chloride
Ans. C. टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड / Tertiary butyl chloride
Explanation: SN1 अभिक्रिया कार्बोकैटायन की स्थिरता पर निर्भर करती है। टर्शियरी कार्बोकैटायन सर्वाधिक स्थिर होता है, इसलिए tertiary butyl chloride सबसे शीघ्र SN1 अभिक्रिया देता है। / SN1 reactions proceed through carbocations, and tertiary carbocations are the most stable.

Q40. फिनॉल (Phenol) साधारण ऐल्कोहॉल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है? / Why is phenol more acidic than ordinary alcohols?
A. इसमें अधिक हाइड्रोजन होते हैं / It contains more hydrogen atoms
B. फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थिर होता है / Phenoxide ion is resonance stabilized
C. इसका आणविक भार अधिक होता है / Its molecular mass is higher
D. इसमें ऑक्सीजन नहीं होती / It lacks oxygen
Ans. B. फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थिर होता है / Phenoxide ion is resonance stabilized
Explanation: फिनॉल से H⁺ निकलने पर बनने वाला फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता उसकी अम्लीयता बढ़ाती है। साधारण ऐल्कोहॉल में ऐसा अनुनाद स्थिरीकरण नहीं होता। / The phenoxide ion is stabilized by resonance, making phenol more acidic than alcohols.

Q41. यदि किसी विलयन का वैन्ट हॉफ गुणांक (Van't Hoff Factor, i) अपेक्षित मान से अधिक हो, तो यह किसका संकेत देता है? / If the Van't Hoff factor (i) of a solution is greater than the expected value, what does it indicate?
A. अणुओं का सहसंयोजन / Association of molecules
B. आयनीकरण या वियोजन / Ionization or dissociation
C. विलायक का वाष्पीकरण / Evaporation of solvent
D. तापमान में कमी / Decrease in temperature
Ans. B. आयनीकरण या वियोजन / Ionization or dissociation
Explanation: जब कोई पदार्थ विलयन में टूटकर अधिक कण उत्पन्न करता है, तब प्रेक्षित कणों की संख्या बढ़ जाती है और वैन्ट हॉफ गुणांक 1 से अधिक हो जाता है। / Dissociation increases the number of particles in solution, causing the Van't Hoff factor to exceed unity.

Q42. कोहलरॉश का स्वतंत्र आयन संचरण नियम (Kohlrausch's Law) मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? / Kohlrausch's Law of Independent Migration of Ions is mainly useful for?
A. प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करने हेतु / Finding molar conductivity of strong electrolytes
B. दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने हेतु / Determining limiting molar conductivity of weak electrolytes
C. गैसों का दाब ज्ञात करने हेतु / Calculating gas pressure
D. उत्प्रेरक की सक्रियता ज्ञात करने हेतु / Determining catalyst activity
Ans. B. दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने हेतु / Determining limiting molar conductivity of weak electrolytes
Explanation: दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए सीमांत मोलर चालकता प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन होता है। कोहलरॉश के नियम द्वारा इसे प्रबल विद्युत अपघट्यों के आँकड़ों से निकाला जाता है। / Kohlrausch's law helps determine the limiting molar conductivity of weak electrolytes indirectly.

Q43. किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा (Activation Energy) कम होने पर क्या होगा? / What happens if the activation energy of a reaction decreases?
A. अभिक्रिया की दर घटेगी / Rate decreases
B. अभिक्रिया की दर बढ़ेगी / Rate increases
C. संतुलन स्थिरांक शून्य हो जाएगा / Equilibrium constant becomes zero
D. तापमान स्थिर हो जाएगा / Temperature becomes constant
Ans. B. अभिक्रिया की दर बढ़ेगी / Rate increases
Explanation: सक्रियण ऊर्जा कम होने पर अधिक अणु प्रभावी टक्कर कर पाते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। / Lower activation energy allows more molecules to react successfully, increasing the reaction rate.

Q44. निम्नलिखित में से कौन-सा कोलॉइड गैस को प्रकीर्णित माध्यम तथा द्रव को प्रकीर्णित प्रावस्था के रूप में रखता है? / Which colloid has gas as the dispersion medium and liquid as the dispersed phase?
A. फोम / Foam
B. एयरोसोल / Aerosol
C. इमल्शन / Emulsion
D. सोल / Sol
Ans. B. एयरोसोल / Aerosol
Explanation: जब द्रव के सूक्ष्म कण गैस में प्रकीर्णित होते हैं, तब उसे Aerosol कहते हैं। कोहरा (Fog) तथा बादल इसके उदाहरण हैं। / An aerosol consists of liquid particles dispersed in a gaseous medium.

Q45. बोरॉन (Boron) अन्य समूह-13 तत्वों से किस कारण भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है? / Why does boron behave differently from other Group 13 elements?
A. उसका आकार बड़ा है / It has a large size
B. उसकी विद्युतऋणात्मकता अत्यधिक कम है / It has very low electronegativity
C. उसका आकार छोटा तथा आयनीकरण ऊर्जा अधिक है / It has small size and high ionization energy
D. उसमें d-कक्षक पूर्णतः भरे हैं / Its d-orbitals are completely filled
Ans. C. उसका आकार छोटा तथा आयनीकरण ऊर्जा अधिक है / Small size and high ionization energy
Explanation: बोरॉन का परमाणु आकार छोटा तथा आयनीकरण ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसी कारण यह धात्विक गुण कम तथा सहसंयोजक गुण अधिक प्रदर्शित करता है। / Boron differs from other Group 13 elements due to its small size and high ionization energy.

Q46. लैंथेनाइड संकुचन (Lanthanide Contraction) का मुख्य कारण क्या है? / What is the primary cause of lanthanide contraction?
A. 3d इलेक्ट्रॉनों की कमजोर परिरक्षण क्षमता / Poor shielding by 3d electrons
B. 4f इलेक्ट्रॉनों की कमजोर परिरक्षण क्षमता / Poor shielding by 4f electrons
C. 5p इलेक्ट्रॉनों की अधिक परिरक्षण क्षमता / High shielding by 5p electrons
D. नाभिकीय आवेश में कमी / Decrease in nuclear charge
Ans. B. 4f इलेक्ट्रॉनों की कमजोर परिरक्षण क्षमता / Poor shielding by 4f electrons
Explanation: 4f इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश को प्रभावी रूप से परिरक्षित नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। / Poor shielding by 4f electrons causes a gradual decrease in atomic size across the lanthanide series.

Q47. [Ni(CO)₄] में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? / What is the oxidation state of nickel in [Ni(CO)₄]?
A. +2 / +2
B. +1 / +1
C. 0 / 0
D. +4 / +4
Ans. C. 0 / Zero
Explanation: CO एक उदासीन लिगैंड है तथा संपूर्ण संकुल का आवेश भी शून्य है। इसलिए निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। / Since CO is a neutral ligand and the complex is neutral, nickel has oxidation state zero.

Q48. निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक सक्रिय है? / Which compound is most reactive towards nucleophilic substitution reactions?
A. CH₃I / CH₃I
B. CH₃Br / CH₃Br
C. CH₃Cl / CH₃Cl
D. CH₃F / CH₃F
Ans. A. CH₃I / CH₃I
Explanation: आयोडाइड आयन सबसे अच्छा Leaving Group होता है क्योंकि C–I बंध अपेक्षाकृत कमजोर होता है। इसलिए CH₃I सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। / CH₃I is most reactive because iodide is the best leaving group among halides.

Q49. निम्नलिखित में से कौन-सा अभिकर्मक प्राथमिक अमीन की पहचान के लिए प्रयुक्त कार्बाइलएमीन परीक्षण में उपयोग किया जाता है? / Which reagent is used in the carbylamine test for primary amines?
A. CHCl₃ तथा KOH / CHCl₃ and KOH
B. Fehling Solution / Fehling Solution
C. Tollens Reagent / Tollens Reagent
D. Bromine Water / Bromine Water
Ans. A. CHCl₃ तथा KOH / CHCl₃ and KOH
Explanation: प्राथमिक अमीन क्लोरोफॉर्म तथा ऐल्कोहॉलिक KOH के साथ दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड बनाते हैं। इसे कार्बाइलएमीन परीक्षण कहते हैं। / Primary amines react with chloroform and alcoholic KOH to form foul-smelling isocyanides.

Q50. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राकृतिक बहुलक (Natural Polymer) है? / Which of the following is a natural polymer?
A. PVC / PVC
B. नायलॉन-6,6 / Nylon-6,6
C. सेल्यूलोज / Cellulose
D. टेफ्लॉन / Teflon
Ans. C. सेल्यूलोज / Cellulose
Explanation: सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला बहुलक है। जबकि PVC, Nylon तथा Teflon कृत्रिम बहुलक हैं। / Cellulose is a naturally occurring polymer found in plant cell walls.

Q51. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बोहाइड्रेट अपचायक शर्करा (Reducing Sugar) है? / Which of the following carbohydrates is a reducing sugar?
A. सुक्रोज / Sucrose
B. स्टार्च / Starch
C. ग्लूकोज / Glucose
D. सेल्यूलोज / Cellulose
Ans. C. ग्लूकोज / Glucose
Explanation: ग्लूकोज में मुक्त एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, जिसके कारण यह टॉलेंस तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर सकता है। इसलिए यह अपचायक शर्करा कहलाता है। / Glucose contains a free aldehyde group and can reduce Tollens' and Fehling's reagents.

Q52. निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) के रूप में कार्य करता है? / Which vitamin acts as an antioxidant?
A. विटामिन B₁₂ / Vitamin B₁₂
B. विटामिन E / Vitamin E
C. विटामिन D / Vitamin D
D. विटामिन K / Vitamin K
Ans. B. विटामिन E / Vitamin E
Explanation: विटामिन E कोशिकाओं को मुक्त मूलकों (Free Radicals) से होने वाली क्षति से बचाता है। इसी कारण इसे एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। / Vitamin E protects cells from oxidative damage caused by free radicals.

Q53. निम्नलिखित में से कौन-सा कृत्रिम बहुलक (Synthetic Polymer) संघनन बहुलकीकरण द्वारा नहीं बनता है? / Which of the following synthetic polymers is not formed by condensation polymerization?
A. बैकेलाइट / Bakelite
B. नायलॉन-6,6 / Nylon-6,6
C. टेरिलीन / Terylene
D. पॉलीएथिलीन / Polyethylene
Ans. D. पॉलीएथिलीन / Polyethylene
Explanation: पॉलीएथिलीन योगात्मक बहुलकीकरण (Addition Polymerization) द्वारा बनता है, जबकि बैकेलाइट, नायलॉन-6,6 तथा टेरिलीन संघनन बहुलकीकरण से बनते हैं। / Polyethylene is formed by addition polymerization, not condensation polymerization.

Q54. निम्नलिखित में से कौन-सी औषधि दर्द निवारक (Analgesic) के रूप में प्रयुक्त होती है? / Which of the following drugs is used as an analgesic?
A. क्लोरोक्विन / Chloroquine
B. एस्पिरिन / Aspirin
C. पेनिसिलिन / Penicillin
D. क्लोरैम्फेनिकॉल / Chloramphenicol
Ans. B. एस्पिरिन / Aspirin
Explanation: एस्पिरिन दर्द तथा सूजन कम करने के लिए प्रयुक्त एक प्रसिद्ध Analgesic एवं Anti-inflammatory औषधि है। / Aspirin is a commonly used analgesic and anti-inflammatory drug.

Q55. DNA तथा RNA में सामान्यतः कौन-सा नाइट्रोजनी क्षारक समान रूप से पाया जाता है? / Which nitrogenous base is commonly found in both DNA and RNA?
A. थाइमिन / Thymine
B. यूरेसिल / Uracil
C. एडेनिन / Adenine
D. केवल B और C / Only B and C
Ans. C. एडेनिन / Adenine
Explanation: एडेनिन DNA तथा RNA दोनों में पाया जाता है। DNA में थाइमिन होता है जबकि RNA में उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। / Adenine occurs in both DNA and RNA, whereas thymine is replaced by uracil in RNA.

Q56. निम्नलिखित में से कौन-सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है? / Which of the following amino acids contains sulfur?
A. ग्लाइसिन / Glycine
B. एलैनिन / Alanine
C. मेथियोनीन / Methionine
D. वेलीन / Valine
Ans. C. मेथियोनीन / Methionine
Explanation: मेथियोनीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसमें सल्फर उपस्थित होता है। सिस्टीन भी एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। / Methionine is a sulfur-containing essential amino acid.

Q57. निम्नलिखित में से कौन-सा जैव अपघटनीय बहुलक चिकित्सा क्षेत्र में टांके (Sutures) बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? / Which biodegradable polymer is used in making surgical sutures?
A. PVC / PVC
B. PHBV / PHBV
C. पॉलीप्रोपिलीन / Polypropylene
D. टेफ्लॉन / Teflon
Ans. B. PHBV / PHBV
Explanation: PHBV एक जैव अपघटनीय बहुलक है जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में नियंत्रित औषधि वितरण तथा शल्य चिकित्सा टांकों में किया जाता है। / PHBV is a biodegradable polymer used in medical applications including sutures.

Q58. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिजैविक (Antibiotic) कवक (Fungus) से प्राप्त किया गया था? / Which antibiotic was originally obtained from a fungus?
A. पेनिसिलिन / Penicillin
B. एस्पिरिन / Aspirin
C. पैरासिटामोल / Paracetamol
D. क्लोरोक्विन / Chloroquine
Ans. A. पेनिसिलिन / Penicillin
Explanation: पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने Penicillium notatum नामक कवक से की थी। यह विश्व का पहला व्यापक रूप से उपयोग किया गया प्रतिजैविक था। / Penicillin was discovered from the fungus Penicillium and became the first widely used antibiotic.

Q59. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटीन मानव रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? / Which protein is responsible for oxygen transport in human blood?
A. कोलेजन / Collagen
B. हीमोग्लोबिन / Hemoglobin
C. केराटिन / Keratin
D. एल्ब्यूमिन / Albumin
Ans. B. हीमोग्लोबिन / Hemoglobin
Explanation: हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाता है। / Hemoglobin is the iron-containing protein responsible for oxygen transport in blood.

Q60. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन एंजाइमों के बारे में गलत है? / Which of the following statements about enzymes is incorrect?
A. वे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम करते हैं / They lower activation energy
B. वे अत्यधिक विशिष्ट होते हैं / They are highly specific
C. वे अभिक्रिया के बाद स्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं / They are permanently consumed in reactions
D. अधिकांश एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं / Most enzymes are proteins
Ans. C. वे अभिक्रिया के बाद स्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं / They are permanently consumed in reactions
Explanation: एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं और अभिक्रिया के बाद सामान्यतः अपरिवर्तित रहते हैं। वे बार-बार उपयोग किए जा सकते हैं तथा स्थायी रूप से नष्ट नहीं होते। / Enzymes act as catalysts and are generally not consumed during reactions.


BIOLOGY (30 Questions)

Q61. मानव मादा में निषेचन (Fertilization) सामान्यतः किस भाग में होता है? / In human females, fertilization normally occurs in which part of the reproductive tract?
A. गर्भाशय / Uterus
B. गर्भाशय ग्रीवा / Cervix
C. फैलोपियन नलिका का एम्पुला क्षेत्र / Ampullary region of fallopian tube
D. योनि / Vagina
Ans. C. फैलोपियन नलिका का एम्पुला क्षेत्र / Ampullary region of fallopian tube
Explanation: मानव में निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी (Fallopian Tube) के एम्पुला-इस्थमस जंक्शन के समीप होता है। यहीं शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होकर युग्मनज (Zygote) बनता है। / Human fertilization usually occurs near the ampullary-isthmic junction of the fallopian tube.

Q62. मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों में लंबेपन (Tallness) का जीन बौनेपन (Dwarfness) के जीन पर कैसा प्रभाव दिखाता है? / In Mendel's pea plants, how does the gene for tallness behave over the gene for dwarfness?
A. सह-प्रभाविता / Codominance
B. अपूर्ण प्रभाविता / Incomplete dominance
C. प्रभाविता / Dominance
D. बहुजीनी वंशागति / Polygenic inheritance
Ans. C. प्रभाविता / Dominance
Explanation: मटर में लंबेपन का जीन (T) प्रभावी तथा बौनेपन का जीन (t) अप्रभावी होता है। विषमयुग्मजी (Tt) पौधा भी लंबा दिखाई देता है। / The tall allele (T) is dominant over the dwarf allele (t), so heterozygous plants are tall.

Q63. निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जीवाणु (Bacteria) द्वारा उत्पन्न होता है? / Which of the following diseases is caused by bacteria?
A. एड्स / AIDS
B. मलेरिया / Malaria
C. टाइफाइड / Typhoid
D. डेंगू / Dengue
Ans. C. टाइफाइड / Typhoid
Explanation: टाइफाइड रोग Salmonella typhi नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह मुख्यतः दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से फैलता है। / Typhoid is caused by the bacterium Salmonella typhi and spreads through contaminated food and water.

Q64. प्रतिबंध एंजाइम (Restriction Enzyme) का मुख्य कार्य क्या है? / What is the primary function of a restriction enzyme?
A. RNA का संश्लेषण / RNA synthesis
B. DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटना / Cut DNA at specific sites
C. प्रोटीन निर्माण / Protein synthesis
D. कोशिका विभाजन / Cell division
Ans. B. DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटना / Cut DNA at specific sites
Explanation: Restriction Endonucleases DNA के विशिष्ट अनुक्रमों को पहचानकर उन्हें काटती हैं। ये पुनर्संयोजक DNA प्रौद्योगिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। / Restriction enzymes recognize specific DNA sequences and cut them at defined locations.

Q65. किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? / What is the ultimate source of energy in an ecosystem?
A. मृदा / Soil
B. जल / Water
C. सूर्य / Sun
D. वायु / Air
Ans. C. सूर्य / Sun
Explanation: पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। उत्पादक (Producers) प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। / The Sun is the ultimate source of energy for nearly all ecosystems.

Q66. मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? / In what form is most oxygen transported in human blood?
A. प्लाज्मा में घुली हुई / Dissolved in plasma
B. कार्बामिनो यौगिकों के रूप में / As carbamino compounds
C. ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में / As oxyhemoglobin
D. बाइकार्बोनेट आयन के रूप में / As bicarbonate ions
Ans. C. ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में / As oxyhemoglobin
Explanation: लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होती है। केवल अल्प मात्रा प्लाज्मा में घुली रहती है। / About 97% of oxygen is transported bound to hemoglobin as oxyhemoglobin.

Q67. पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा किया जाता है? / Water absorption in plants mainly occurs through which structure?
A. जड़ रोम / Root hairs
B. पत्तियाँ / Leaves
C. पुष्प / Flowers
D. तना / Stem
Ans. A. जड़ रोम / Root hairs
Explanation: जड़ रोम मिट्टी के संपर्क क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देते हैं, जिससे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण प्रभावी रूप से हो पाता है। / Root hairs greatly increase the surface area available for water and mineral absorption.

Q68. DNA प्रतिकृति (DNA Replication) के दौरान नए DNA स्ट्रैंड का संश्लेषण किस दिशा में होता है? / During DNA replication, in which direction is the new DNA strand synthesized?
A. 3' → 5' / 3' → 5'
B. 5' → 3' / 5' → 3'
C. दोनों दिशाओं में / Both directions
D. दिशा निश्चित नहीं होती / Direction is not fixed
Ans. B. 5' → 3' / 5' → 3'
Explanation: DNA Polymerase केवल 5' → 3' दिशा में न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है। यही कारण है कि DNA संश्लेषण सदैव इसी दिशा में होता है। / DNA polymerase adds nucleotides only in the 5' → 3' direction.

Q69. निम्नलिखित में से कौन-सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि (Endocrine Gland) है? / Which is the largest endocrine gland in the human body?
A. थायरॉयड ग्रंथि / Thyroid gland
B. पिट्यूटरी ग्रंथि / Pituitary gland
C. अधिवृक्क ग्रंथि / Adrenal gland
D. पीनियल ग्रंथि / Pineal gland
Ans. A. थायरॉयड ग्रंथि / Thyroid gland
Explanation: थायरॉयड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह थायरॉक्सिन तथा ट्राइआयोडोथायरोनिन हार्मोन का स्राव करती है। / The thyroid gland is the largest endocrine gland and regulates metabolism through thyroid hormones.

Q70. जैव विविधता संरक्षण की "Hot Spot" अवधारणा किससे संबंधित है? / The concept of biodiversity hotspots is associated with?
A. अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र / Regions with high rainfall
B. अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र / Regions with high temperature
C. उच्च स्थानिकता तथा संकटग्रस्त जैव विविधता वाले क्षेत्र / Regions with high endemism and threatened biodiversity
D. केवल वन क्षेत्र / Only forest regions
Ans. C. उच्च स्थानिकता तथा संकटग्रस्त जैव विविधता वाले क्षेत्र / Regions with high endemism and threatened biodiversity
Explanation: Hotspot ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ स्थानिक प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा वे संरक्षण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। / Biodiversity hotspots are regions rich in endemic species and facing significant habitat loss.

Q71. यदि किसी प्रजाति का जीनोटाइप अनुपात 1 AA : 2 Aa : 1 aa हो, तो यह सामान्यतः किस प्रकार के संकरण की F₂ पीढ़ी को दर्शाता है? / A genotype ratio of 1 AA : 2 Aa : 1 aa is typically observed in the F₂ generation of which type of cross?
A. परीक्षण संकरण / Test cross
B. एकसंकर संकरण / Monohybrid cross
C. द्विसंकर संकरण / Dihybrid cross
D. पश्च संकरण / Back cross
Ans. B. एकसंकर संकरण / Monohybrid cross
Explanation: मेंडल के एकसंकर संकरण में F₁ पीढ़ी के विषमयुग्मजी (Aa × Aa) के स्व-परागण से F₂ पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। यह मेंडल के पृथक्करण नियम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। / Selfing of heterozygous F₁ individuals (Aa × Aa) produces the classic F₂ genotypic ratio of 1:2:1.

Q72. हार्डी-वीनबर्ग संतुलन (Hardy-Weinberg Equilibrium) में यदि p = 0.7 हो, तो q का मान क्या होगा? / In Hardy-Weinberg equilibrium, if p = 0.7, what is the value of q?
A. 0.2 / 0.2
B. 0.3 / 0.3
C. 0.4 / 0.4
D. 0.7 / 0.7
Ans. B. 0.3 / 0.3
Explanation: हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत के अनुसार p + q = 1 होता है। अतः q = 1 – 0.7 = 0.3 होगा। यह एलील आवृत्तियों की गणना का आधार है। / Since p + q = 1, q = 0.3.

Q73. निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम DNA प्रतिकृति के दौरान RNA प्राइमर को हटाने का कार्य करता है? / Which enzyme removes RNA primers during DNA replication?
A. DNA Ligase / DNA Ligase
B. DNA Polymerase I / DNA Polymerase I
C. Helicase / Helicase
D. Primase / Primase
Ans. B. DNA Polymerase I / DNA Polymerase I
Explanation: DNA Polymerase I में 5'→3' exonuclease क्रिया होती है जो RNA प्राइमर को हटाकर उसकी जगह DNA न्यूक्लियोटाइड जोड़ती है। / DNA Polymerase I removes RNA primers and replaces them with DNA nucleotides.

Q74. मानव में ABO रक्त समूह प्रणाली किस प्रकार की आनुवंशिकता का उदाहरण है? / The ABO blood group system in humans is an example of which type of inheritance?
A. अपूर्ण प्रभाविता / Incomplete dominance
B. बहुजीनी वंशागति / Polygenic inheritance
C. बहु-एलीलता तथा सह-प्रभाविता / Multiple allelism and codominance
D. लिंग-संबद्ध वंशागति / Sex-linked inheritance
Ans. C. बहु-एलीलता तथा सह-प्रभाविता / Multiple allelism and codominance
Explanation: ABO रक्त समूह में IA, IB तथा i तीन एलील होते हैं। IA और IB एक-दूसरे के प्रति सह-प्रभावी होते हैं, जबकि दोनों i पर प्रभावी होते हैं। / ABO blood groups involve three alleles and codominance between IA and IB.

Q75. PCR तकनीक में DNA का विसंयोजन (Denaturation) सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? / At what temperature is DNA denaturation usually carried out during PCR?
A. 37°C / 37°C
B. 55°C / 55°C
C. 72°C / 72°C
D. 94–95°C / 94–95°C
Ans. D. 94–95°C / 94–95°C
Explanation: PCR के प्रथम चरण में DNA की दोनों श्रृंखलाओं को अलग करने के लिए लगभग 94–95°C तापमान दिया जाता है। इससे हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और DNA एकल श्रृंखला में बदल जाता है। / High temperature (94–95°C) separates the two DNA strands by breaking hydrogen bonds.

Q76. प्राकृतिक वरण (Natural Selection) के अनुसार वह जीव अधिक सफल होता है जो— / According to natural selection, an organism is considered more successful if it—
A. सबसे बड़ा हो / Is the largest
B. सबसे शक्तिशाली हो / Is the strongest
C. अधिक संतति उत्पन्न कर सके / Produces more offspring
D. अधिक आयु तक जीवित रहे / Lives longer
Ans. C. अधिक संतति उत्पन्न कर सके / Produces more offspring
Explanation: डार्विन के अनुसार Fitness का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि सफलतापूर्वक प्रजनन करके अपने जीन अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है। / Evolutionary fitness is measured by reproductive success rather than mere survival.

Q77. मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रारंभ करने वाली कोशिकाएँ जो प्रतिजन को T-लिम्फोसाइट को प्रस्तुत करती हैं, क्या कहलाती हैं? / Cells that present antigens to T-lymphocytes and initiate immune responses are called?
A. एरिथ्रोसाइट / Erythrocytes
B. प्लेटलेट्स / Platelets
C. प्रतिजन प्रस्तुतीकरण कोशिकाएँ (APCs) / Antigen Presenting Cells (APCs)
D. न्यूट्रोफिल / Neutrophils
Ans. C. प्रतिजन प्रस्तुतीकरण कोशिकाएँ (APCs) / Antigen Presenting Cells (APCs)
Explanation: मैक्रोफेज तथा डेंड्राइटिक कोशिकाएँ प्रतिजन को संसाधित करके T-कोशिकाओं के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। यह अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। / APCs process antigens and present them to T-cells, triggering adaptive immunity.

Q78. किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकता (Primary Productivity) मुख्यतः किस प्रक्रिया का परिणाम होती है? / Primary productivity in an ecosystem is mainly the result of which process?
A. श्वसन / Respiration
B. अपघटन / Decomposition
C. प्रकाश संश्लेषण / Photosynthesis
D. उत्सर्जन / Excretion
Ans. C. प्रकाश संश्लेषण / Photosynthesis
Explanation: प्राथमिक उत्पादकता वह दर है जिस पर उत्पादक सौर ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। यह मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण का परिणाम है। / Primary productivity measures the rate of biomass production through photosynthesis.

Q79. मानव हृदय में त्रिकपर्दी कपाट (Tricuspid Valve) किन कक्षों के बीच स्थित होता है? / Between which chambers of the human heart is the tricuspid valve located?
A. बायाँ आलिंद और बायाँ निलय / Left atrium and left ventricle
B. दायाँ आलिंद और दायाँ निलय / Right atrium and right ventricle
C. दायाँ निलय और फुफ्फुसीय धमनी / Right ventricle and pulmonary artery
D. बायाँ निलय और महाधमनी / Left ventricle and aorta
Ans. B. दायाँ आलिंद और दायाँ निलय / Right atrium and right ventricle
Explanation: त्रिकपर्दी कपाट दाएँ आलिंद तथा दाएँ निलय के बीच पाया जाता है और रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है। / The tricuspid valve prevents backflow of blood from the right ventricle to the right atrium.

Q80. C₄ पौधों में क्रैंज शरीररचना (Kranz Anatomy) का मुख्य महत्व क्या है? / What is the primary significance of Kranz anatomy in C₄ plants?
A. जल परिवहन बढ़ाना / Increase water transport
B. प्रकाश श्वसन को कम करना / Reduce photorespiration
C. बीज अंकुरण बढ़ाना / Increase seed germination
D. वाष्पोत्सर्जन बढ़ाना / Increase transpiration
Ans. B. प्रकाश श्वसन को कम करना / Reduce photorespiration
Explanation: C₄ पौधों में Kranz Anatomy CO₂ को Bundle Sheath Cells में केंद्रित करने में सहायता करती है, जिससे RuBisCO की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कम होती है और Photorespiration घट जाती है। / Kranz anatomy concentrates CO₂ around RuBisCO, minimizing photorespiration and improving photosynthetic efficiency.

Q81. मानव में टर्नर सिंड्रोम (Turner Syndrome) का गुणसूत्रीय विन्यास क्या होता है? / What is the chromosomal constitution of Turner Syndrome in humans?
A. 47, XXY / 47, XXY
B. 47, XYY / 47, XYY
C. 45, XO / 45, XO
D. 47, XXX / 47, XXX
Ans. C. 45, XO / 45, XO
Explanation: टर्नर सिंड्रोम लैंगिक गुणसूत्रों की मोनोसोमी का उदाहरण है, जिसमें केवल एक X गुणसूत्र उपस्थित होता है। प्रभावित व्यक्ति सामान्यतः स्त्री होती है तथा उसमें अविकसित जननांग, कम ऊँचाई एवं बांझपन जैसे लक्षण पाए जा सकते हैं। / Turner syndrome results from monosomy of the X chromosome (45, XO) and affects female development.

Q82. DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक मुख्यतः किस प्रकार के DNA अनुक्रमों पर आधारित होती है? / DNA fingerprinting is primarily based on which type of DNA sequences?
A. Exons / Exons
B. VNTRs / Variable Number Tandem Repeats
C. rRNA Genes / rRNA Genes
D. Histone Genes / Histone Genes
Ans. B. VNTRs / Variable Number Tandem Repeats
Explanation: DNA Fingerprinting में ऐसे DNA क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है जिनमें व्यक्तियों के बीच अत्यधिक विविधता होती है। VNTRs की लंबाई एवं संख्या अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है, जिससे पहचान संभव होती है। / VNTR regions vary greatly among individuals and provide the basis for DNA fingerprinting.

Q83. ऑपेरॉन मॉडल (Operon Model) किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? / Who proposed the Operon Model of gene regulation?
A. वॉटसन एवं क्रिक / Watson and Crick
B. मेंडल / Mendel
C. जैकब एवं मोनोड / Jacob and Monod
D. डार्विन / Darwin
Ans. C. जैकब एवं मोनोड / Jacob and Monod
Explanation: Jacob और Monod ने E. coli में Lac Operon का अध्ययन करके जीन नियंत्रण की अवधारणा प्रस्तुत की। यह आणविक जीवविज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। / Jacob and Monod proposed the operon model based on their studies of the lac operon in E. coli.

Q84. पुनर्संयोजक DNA प्रौद्योगिकी में विदेशी DNA को कोशिका के भीतर पहुँचाने वाले वाहक (Vector) का सर्वाधिक सामान्य उदाहरण क्या है? / Which is the most common vector used to introduce foreign DNA into a cell in recombinant DNA technology?
A. राइबोसोम / Ribosome
B. प्लास्मिड / Plasmid
C. लाइसोसोम / Lysosome
D. सेंट्रोसोम / Centrosome
Ans. B. प्लास्मिड / Plasmid
Explanation: प्लास्मिड छोटे वृत्ताकार DNA अणु होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बना सकते हैं। इन्हें विदेशी जीनों को बैक्टीरिया में स्थानांतरित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। / Plasmids are self-replicating circular DNA molecules commonly used as cloning vectors.

Q85. किसी खाद्य श्रृंखला में 10,000 kJ ऊर्जा उत्पादकों में उपलब्ध है। 10% नियम के अनुसार तृतीयक उपभोक्ता तक लगभग कितनी ऊर्जा पहुँचेगी? / If producers contain 10,000 kJ of energy, how much energy will reach tertiary consumers according to the 10% law?
A. 1000 kJ / 1000 kJ
B. 100 kJ / 100 kJ
C. 10 kJ / 10 kJ
D. 1 kJ / 1 kJ
Ans. C. 10 kJ / 10 kJ
Explanation: उत्पादक = 10000 kJ → प्राथमिक उपभोक्ता = 1000 kJ → द्वितीयक उपभोक्ता = 100 kJ → तृतीयक उपभोक्ता = 10 kJ। यह लिंडमैन के 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम पर आधारित है। / Only about 10% of energy is transferred to the next trophic level, leaving 10 kJ for tertiary consumers.

Q86. मानव वृक्क (Kidney) में हेनले के लूप (Loop of Henle) का मुख्य कार्य क्या है? / What is the primary function of the Loop of Henle in the human kidney?
A. ग्लूकोज संश्लेषण / Glucose synthesis
B. मूत्र को सांद्र बनाना / Concentration of urine
C. हार्मोन निर्माण / Hormone production
D. RBC निर्माण / RBC formation
Ans. B. मूत्र को सांद्र बनाना / Concentration of urine
Explanation: हेनले का लूप Counter Current Mechanism में भाग लेता है और वृक्क मज्जा में परासरणीय प्रवणता (Osmotic Gradient) बनाता है, जिससे जल का पुनःअवशोषण बढ़ता है और मूत्र सांद्र होता है। / The Loop of Henle establishes an osmotic gradient that helps concentrate urine.

Q87. निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है? / Which hormone increases calcium levels in the blood?
A. कैल्सिटोनिन / Calcitonin
B. पैराथॉर्मोन / Parathormone
C. इंसुलिन / Insulin
D. थायरॉक्सिन / Thyroxine
Ans. B. पैराथॉर्मोन / Parathormone
Explanation: पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित Parathormone अस्थियों से कैल्शियम मुक्त कराता है तथा वृक्कों में उसके पुनःअवशोषण को बढ़ाता है, जिससे रक्त में कैल्शियम स्तर बढ़ता है। / Parathormone raises blood calcium levels by promoting calcium release and reabsorption.

Q88. मानव भ्रूण में तीन प्राथमिक जनन परतों (Germ Layers) का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? / During which process are the three primary germ layers formed in the human embryo?
A. निषेचन / Fertilization
B. विदलन / Cleavage
C. गैस्ट्रुलेशन / Gastrulation
D. आरोपण / Implantation
Ans. C. गैस्ट्रुलेशन / Gastrulation
Explanation: गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म नामक तीन प्राथमिक जनन परतें बनती हैं, जिनसे शरीर के सभी अंग विकसित होते हैं। / Gastrulation gives rise to ectoderm, mesoderm and endoderm, the three germ layers of the embryo.

Q89. निम्नलिखित में से कौन-सा जीव "जीवित जीवाश्म" (Living Fossil) कहलाता है? / Which of the following organisms is known as a living fossil?
A. पिनस / Pinus
B. साइकस / Cycas
C. नीम / Neem
D. आम / Mango
Ans. B. साइकस / Cycas
Explanation: साइकस करोड़ों वर्षों से बहुत कम परिवर्तन के साथ अस्तित्व में है। इसी कारण इसे Living Fossil कहा जाता है। / Cycas has remained relatively unchanged over geological time and is called a living fossil.

Q90. प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाश अपघटन (Photolysis of Water) की प्रक्रिया कहाँ होती है? / Where does photolysis of water occur during photosynthesis?
A. स्ट्रोमा / Stroma
B. ग्राना थायलाकोइड झिल्ली / Granal thylakoid membrane
C. केंद्रक / Nucleus
D. साइटोप्लाज्म / Cytoplasm
Ans. B. ग्राना थायलाकोइड झिल्ली / Granal thylakoid membrane
Explanation: जल का प्रकाश अपघटन प्रकाश तंत्र-II (Photosystem II) से संबद्ध ऑक्सीजन विकसित करने वाले कॉम्प्लेक्स द्वारा ग्राना थायलाकोइड झिल्ली पर होता है। इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। / Photolysis occurs at Photosystem II in the thylakoid membrane, releasing electrons, protons and oxygen.


GENERAL KNOWLEDGE (10 Questions)

Q91. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? / Where is the headquarters of the World Health Organization (WHO) located?
A. न्यूयॉर्क / New York
B. पेरिस / Paris
C. जिनेवा / Geneva
D. वियना / Vienna
Ans. C. जिनेवा / Geneva
Explanation: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों, रोग नियंत्रण तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समन्वय करती है। / WHO is a specialized agency of the United Nations headquartered in Geneva, Switzerland.

Q92. मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं (RBCs) का औसत जीवनकाल लगभग कितना होता है? / What is the average lifespan of human red blood cells (RBCs)?
A. 60 दिन / 60 days
B. 90 दिन / 90 days
C. 120 दिन / 120 days
D. 180 दिन / 180 days
Ans. C. 120 दिन / 120 days
Explanation: लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा में बनती हैं और औसतन लगभग 120 दिनों तक रक्त में कार्य करती हैं। इसके बाद इनका विनाश मुख्यतः प्लीहा (Spleen) में होता है। / Human RBCs survive for about 120 days before being removed by the spleen.

Q93. स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाले रेने लेनेक किस देश के चिकित्सक थे? / René Laennec, the inventor of the stethoscope, belonged to which country?
A. जर्मनी / Germany
B. फ्रांस / France
C. इटली / Italy
D. रूस / Russia
Ans. B. फ्रांस / France
Explanation: रेने थियोफाइल हायसिंथे लेनेक फ्रांस के चिकित्सक थे। उन्होंने 1816 में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया, जिसने आधुनिक चिकित्सा निदान में क्रांति ला दी। / René Laennec was a French physician who invented the stethoscope in 1816.

Q94. निम्नलिखित में से किसे "आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक" (Father of Modern Microbiology) कहा जाता है? / Who is known as the Father of Modern Microbiology?
A. रॉबर्ट कोच / Robert Koch
B. लुई पाश्चर / Louis Pasteur
C. एडवर्ड जेनर / Edward Jenner
D. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग / Alexander Fleming
Ans. B. लुई पाश्चर / Louis Pasteur
Explanation: लुई पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत (Germ Theory), पाश्चुरीकरण तथा टीका विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए उन्हें आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। / Louis Pasteur laid the foundation of microbiology through his work on germ theory and vaccination.

Q95. भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (National Doctors' Day) किसकी स्मृति में मनाया जाता है? / National Doctors' Day in India is celebrated in memory of whom?
A. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम / Dr. A.P.J. Abdul Kalam
B. डॉ. बिधान चंद्र राय / Dr. Bidhan Chandra Roy
C. डॉ. हरगोविंद खुराना / Dr. Har Gobind Khorana
D. डॉ. एम. विश्वेश्वरैया / Dr. M. Visvesvaraya
Ans. B. डॉ. बिधान चंद्र राय / Dr. Bidhan Chandra Roy
Explanation: भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉ. बिधान चंद्र राय की जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। / National Doctors' Day in India is observed on 1 July in honor of Dr. B.C. Roy.

Q96. "Gray" (Gy) किसका SI मात्रक है? / Gray (Gy) is the SI unit of what?
A. रेडियोधर्मी सक्रियता / Radioactivity
B. अवशोषित विकिरण खुराक / Absorbed radiation dose
C. विद्युत धारा / Electric current
D. चुंबकीय फ्लक्स / Magnetic flux
Ans. B. अवशोषित विकिरण खुराक / Absorbed radiation dose
Explanation: Gray (Gy) वह विकिरण खुराक है जिसमें किसी पदार्थ के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान द्वारा 1 जूल ऊर्जा अवशोषित की जाती है। चिकित्सा विकिरण विज्ञान में इसका व्यापक उपयोग होता है। / Gray is the SI unit used to measure absorbed radiation dose.

Q97. "The Double Helix" पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी? / Who wrote the book "The Double Helix"?
A. फ्रांसिस क्रिक / Francis Crick
B. जेम्स वॉटसन / James Watson
C. लिनस पॉलिंग / Linus Pauling
D. ग्रेगर मेंडल / Gregor Mendel
Ans. B. जेम्स वॉटसन / James Watson
Explanation: "The Double Helix" DNA की संरचना की खोज से जुड़ी घटनाओं पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे जेम्स वॉटसन ने लिखा था। / The Double Helix is James Watson's account of the discovery of DNA structure.

Q98. मानव शरीर में "मास्टर ग्रंथि" (Master Gland) किसे कहा जाता है? / Which gland is known as the "Master Gland" of the human body?
A. थायरॉयड / Thyroid
B. अधिवृक्क / Adrenal
C. पिट्यूटरी / Pituitary
D. अग्न्याशय / Pancreas
Ans. C. पिट्यूटरी / Pituitary
Explanation: पिट्यूटरी ग्रंथि अनेक अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। इसी कारण इसे Master Gland कहा जाता है। / The pituitary regulates several endocrine glands and is therefore called the master gland.

Q99. नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? / For which field was Har Gobind Khorana awarded the Nobel Prize?
A. खगोल विज्ञान / Astronomy
B. आनुवंशिक कूट (Genetic Code) के अध्ययन / Study of the genetic code
C. परमाणु ऊर्जा / Nuclear Energy
D. कंप्यूटर विज्ञान / Computer Science
Ans. B. आनुवंशिक कूट (Genetic Code) के अध्ययन / Study of the genetic code
Explanation: हरगोविंद खुराना को 1968 में आनुवंशिक कूट की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में उसकी भूमिका के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। / Khorana received the Nobel Prize for deciphering the genetic code and its role in protein synthesis.

Q100. मानव शरीर का सामान्य रक्त pH लगभग कितना होता है? / What is the normal pH of human blood?
A. 6.8 / 6.8
B. 7.0 / 7.0
C. 7.4 / 7.4
D. 8.2 / 8.2
Ans. C. 7.4 / 7.4
Explanation: मानव रक्त का सामान्य pH लगभग 7.35–7.45 के बीच रहता है। यह हल्का क्षारीय (Slightly Alkaline) होता है और शरीर के सामान्य कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। / Normal blood pH ranges from 7.35 to 7.45, with an average value of about 7.4.


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AIIMS के एग्जाम में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपको कितना आता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप 120 मिनट का कितना बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। Part 4 के प्रश्नों को हल करते हुए इन बातों को जरूर लागू करें:

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