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द्रव्य के तापीय गुण

Subject: भौतिक विज्ञान | Class: Class 11 | Syllabus Year: 2025-26
मुख्य सूत्र (Key Formulas)

त्वरित पुनरीक्षण सूत्र पत्र: द्रव्य के तापीय गुण (Thermal Properties of Matter)

कक्षा: 11वीं | विषय: भौतिक विज्ञान (Physics) | बोर्ड: MP बोर्ड


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1. ताप और ऊष्मा (Temperature and Heat)



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2. ताप पैमाने और उनका रूपांतरण (Temperature Scales & Conversion)

विभिन्न ताप पैमानों (सेलसियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, रीमर) के बीच संबंध:


$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273.15}{5} = \frac{R}{4}$$



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3. तापीय प्रसार (Thermal Expansion)

ताप बढ़ाने पर पदार्थ के आकार में होने वाले प्रसार को तापीय प्रसार कहते हैं।


#### (A) रेखीय प्रसार गुणांक (Coefficient of Linear Expansion, $\alpha$)

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L \cdot \Delta T}$$


#### (B) क्षेत्रीय प्रसार गुणांक (Coefficient of Superficial Expansion, $\beta$)

$$\beta = \frac{\Delta A}{A \cdot \Delta T}$$


#### (C) आयतन प्रसार गुणांक (Coefficient of Volume Expansion, $\gamma$)

$$\gamma = \frac{\Delta V}{V \cdot \Delta T}$$


#### $\alpha, \beta, \gamma$ में संबंध:

$$\alpha : \beta : \gamma = 1 : 2 : 3$$

$$\beta = 2\alpha \quad \text{तथा} \quad \gamma = 3\alpha$$



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4. ऊष्मा धारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा (Heat Capacity & Specific Heat)

#### (A) ऊष्मा धारिता (Heat Capacity, $S$)

किसी वस्तु का ताप $1^\circ\text{C}$ बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा:

$$S = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$


#### (B) विशिष्ट ऊष्मा धारिता (Specific Heat Capacity, $c$)

इकाई द्रव्यमान की वस्तु का ताप $1^\circ\text{C}$ बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा:

$$c = \frac{\Delta Q}{m \cdot \Delta T} \implies \Delta Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$


#### (C) मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता (Molar Specific Heat Capacity, $C$)

$$C = \frac{\Delta Q}{n \cdot \Delta T}$$

(यहाँ $n = \text{मोलों की संख्या}$)


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5. कैलोरीमिति का सिद्धान्त (Principle of Calorimetry)

यदि ऊष्मा का वातावरण में क्षय न हो, तो:

$$\text{दी गई ऊष्मा} = \text{ली गई ऊष्मा}$$

$$m1 \cdot c1 \cdot (T1 - T) = m2 \cdot c2 \cdot (T - T2)$$

(जहाँ $T1 > T > T2$ और $T$ मिश्रण का अंतिम ताप है।)


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6. अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा (Change of State & Latent Heat)

#### गुप्त ऊष्मा (Latent Heat, $L$)

अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर इकाई द्रव्यमान को दी गई या उससे ली गई ऊष्मा:

$$Q = m \cdot L \implies L = \frac{Q}{m}$$


1. बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा ($Lf$): $Lf \approx 80 \text{ cal/g} = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg}$

2. जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ($Lv$): $Lv \approx 540 \text{ cal/g} = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$


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7. ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ (Methods of Heat Transfer)

1. चालन (Conduction): कणों के वास्तविक विस्थापन के बिना (मुख्यतः ठोसों में)।

2. संवहन (Convection): कणों की वास्तविक गति द्वारा (द्रवों एवं गैसों में)।

3. विकिरण (Radiation): बिना किसी भौतिक माध्यम के (विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में)।


#### ऊष्मा चालन की दर (Rate of Heat Flow):

$$H = \frac{Q}{t} = \frac{K \cdot A \cdot (T1 - T2)}{L}$$


#### तापीय प्रतिरोध (Thermal Resistance, $R_{th}$):

$$R_{th} = \frac{L}{K \cdot A}$$


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8. विकिरण के प्रमुख नियम (Laws of Radiation)

#### (A) स्टीफन-बोल्ट्ज़मान का नियम (Stefan-Boltzmann Law)

किसी आदर्श कृष्णिका (Black Body) के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा:

$$E = \sigma \cdot T^4$$


#### (B) वीन का विस्थापन नियम (Wien's Displacement Law)

अधिकतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंगदैर्घ्य ($\lambda_{max}$) परम ताप ($T$) के व्युत्क्रमानुपाती होती है:

$$\lambda_{max} \cdot T = b$$


#### (C) न्यूटन का शीतलन नियम (Newton's Law of Cooling)

किसी वस्तु के शीतलन (ठंडे होने) की दर वस्तु और उसके वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है (यदि तापांतर कम हो):

$$\frac{dT}{dt} = -k (T - T_0)$$


$$\frac{T1 - T2}{t} = K \left[ \left( \frac{T1 + T2}{2} \right) - T_0 \right]$$

(जहाँ $T1$ प्रारम्भिक ताप, $T2$ अंतिम ताप, $T_0$ वातावरण का ताप तथा $t$ समय है।)

माइंड मैप चार्ट (Mind Map Chart)
📍 अध्याय: द्रव्य के तापीय गुण
Overview
ताप एवं ऊष्मा (Temperature and Heat) ऊष्मा (Heat) ऊर्जा का एक रूप तापांतर के कारण प्रवाह SI मात्रक: जूल (J), अन्य: कैलोरी (cal) ताप (Temperature) वस्तु के गरम या ठंडे होने की माप SI मात्रक: केल्विन (K) ताप पैमाने एवं संबंध सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन संबंध: (C/5) = (F-32)/9 = (K-273.15)/5 तापीय प्रसार (Thermal Expansion) ठोसों में प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक (α): लंबाई में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक (β): क्षेत्रफल में वृद्धि आयतन प्रसार गुणांक (γ): आयतन में वृद्धि संबंध: α : β : γ = 1 : 2 : 3 द्रवों में प्रसार आभासी प्रसार (Apparent Expansion) वास्तविक प्रसार (Real Expansion) जल का असंगत प्रसार (Anomalous Expansion of Water) 0°C से 4°C तक गर्म करने पर आयतन घटता है 4°C पर जल का घनत्व अधिकतम गैसों में प्रसार ताप बढ़ाने पर अत्यधिक आयतन प्रसार ऊष्मामिति (Calorimetry) ऊष्मा धारिता (Heat Capacity) निकाय का ताप 1°C बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता (Specific Heat Capacity) एकांक द्रव्यमान का ताप 1°C बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा सूत्र: s = Q / (m × ΔT) मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर (Cv) स्थिर दाब पर (Cp) ऊष्मामिति का सिद्धांत दी गई ऊष्मा = ली गई ऊष्मा (ऊर्जा संरक्षण) अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा (Change of State & Latent Heat) अवस्था परिवर्तन गलन (Melting) एवं क्वथन (Boiling) पुनर्हिमायन (Regelation) गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा सूत्र: Q = m × L गलन की गुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Fusion) वाष्पन की गुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Vaporization) ऊष्मा स्थानांतरण (Heat Transfer) चालन (Conduction) कणों के बिना स्थानांतरण के (मुख्यतः ठोसों में) ऊष्मा चालकता गुणांक (K) संवहन (Convection) कणों के वास्तविक प्रवाह द्वारा (द्रवों एवं गैसों में) प्राकृतिक एवं नोदित संवहन विकिरण (Radiation) बिना माध्यम के ऊष्मा संचरण (विद्युत चुंबकीय तरंगें) विकिरण के नियम (Laws of Radiation) कृष्णिका विकिरण (Black Body Radiation) आदर्श अवशोषक एवं उत्सर्जन कर्ता स्टीफन-बोल्ट्ज़मान का नियम उत्सर्जित ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती (E ∝ T⁴) वीन का विस्थापन नियम अधिकतम उत्सर्जन तरंगदैर्ध्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती (λm × T = b) न्यूटन का शीतलन नियम (Newton's Law of Cooling) शीतलन की दर तापांतर के समानुपाती होती है
महत्वपूर्ण बोर्ड प्रश्न (Important Board Questions)
Q1. समुद्री समीर और स्थल समीर किस ऊष्मा संचरण प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं? 1 Marks
उत्तर (Answer): समुद्री समीर और स्थल समीर भूमि तथा जल निकायों के असमान गर्म होने के कारण वायु में उत्पन्न प्राकृतिक संवहन धाराओं के कारण होते हैं। अतः विकल्प A सही है।
Q2. द्विधातु पट्टी (Bimetallic strip) किसके अंतर के सिद्धांत पर कार्य करती है? 1 Marks
उत्तर (Answer): द्विधातु पट्टी दो अलग-अलग धातुओं की बनी होती है। धातुओं के रेखीय प्रसार गुणांक ($\alpha$) में अंतर के कारण, गर्म करने पर वे असमान रूप से फैलती हैं और पट्टी मुड़ जाती है। अतः विकल्प A सही है।
Q3. द्रव के वास्तविक प्रसार ($\gamma_r$), आभासी प्रसार ($\gamma_a$) तथा बर्तन के आयतन प्रसार ($\gamma_g$) में सही संबंध है: 1 Marks
उत्तर (Answer): द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार उसके आभासी प्रसार तथा बर्तन के प्रसार के योग के बराबर होता है, अर्थात् $\gamma_r = \gamma_a + \gamma_g$। अतः विकल्प A सही है।
Q4. सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है? 1 Marks
उत्तर (Answer): परम शून्य ताप ($0 \text{ K}$) सेल्सियस पैमाने पर $-273.15^\circ\text{C}$ के बराबर होता है क्योंकि $T(\text{K}) = t(^\circ\text{C}) + 273.15$। अतः विकल्प A सही है।
Q5. लंबाई $L$, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $A$ और ऊष्मा चालकता $K$ वाले धात्विक चालक का तापीय प्रतिरोध $R_H$ होता है: 1 Marks
उत्तर (Answer): वैद्युत प्रतिरोध ($R = \frac{L}{\sigma A}$) की तुलना में, तापीय प्रतिरोध $R_H = \frac{L}{K A}$ द्वारा दिया जाता है। अतः विकल्प A सही है।
Q6. "ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं।" यह कथन कहलाता है: 1 Marks
उत्तर (Answer): किरचॉफ का तापीय विकिरण नियम बताता है कि दी गई तरंगदैर्ध्य के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए समान होता है। अतः "अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं।" अतः विकल्प A सही है।
Q7. केल्विन पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का मान कितना निर्धारित है? 1 Marks
उत्तर (Answer): जल का त्रिक बिंदु वह विशिष्ट अवस्था है जहाँ बर्फ, जल और जलवाष्प साम्यावस्था में सह-अस्तित्व में रहते हैं, यह $273.16 \text{ K}$ ($0.01^\circ\text{C}$) पर होता है। अतः विकल्प A सही है।
Q8. 2 मीटर लंबी पीतल की छड़ को $20^\circ\text{C}$ से $100^\circ\text{C}$ तक गर्म किया जाता है। यदि $\alpha = 2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ है, तो लंबाई में वृद्धि क्या होगी? 1 Marks
उत्तर (Answer): लंबाई में वृद्धि $\Delta L = L \alpha \Delta T = 2 \times (2 \times 10^{-5}) \times (100 - 20) = 320 \times 10^{-5} \text{ m} = 3.2 \text{ mm}$। अतः विकल्प A सही है।
Q9. ऊष्मा संचरण की किस विधि में किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? 1 Marks
उत्तर (Answer): तापीय विकिरण विद्युत-चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है तथा बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी संचारित हो सकता है। चालन तथा संवहन दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः विकल्प A सही है।
Q10. मानक वायुमंडलीय दाब पर बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा लगभग कितनी होती है? 1 Marks
उत्तर (Answer): बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा $L_f = 3.33 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ (या $80 \text{ cal/g}$) होती है। अतः विकल्प A सही है।
Q11. SI मात्रक में जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होती है? 1 Marks
उत्तर (Answer): SI मात्रक में जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता $4186 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ (लगभग $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$) होती है। अतः विकल्प A सही है।
Q12. किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता किस पर निर्भर करती है? 1 Marks
उत्तर (Answer): ऊष्मा धारिता $S = m \cdot c$ होती है, जहाँ $m$ द्रव्यमान और $c$ विशिष्ट ऊष्मा है। इसलिए ऊष्मा धारिता द्रव्यमान और पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। अतः विकल्प A सही है।
Q13. कैलोरीमिति का सिद्धांत किस मौलिक संरक्षण नियम पर आधारित है? 1 Marks
उत्तर (Answer): कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार एक विलगित निकाय में गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, जो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अतः विकल्प A सही है।
Q14. न्यूटन का शीतलन नियम पूर्णतः तब लागू होता है जब वस्तु और उसके परिवेश के बीच तापांतर हो: 1 Marks
उत्तर (Answer): न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि ऊष्मा हानि की दर तापांतर के समानुपाती होती है, जो केवल छोटे तापांतरों के लिए लागू होता है। अतः विकल्प A सही है।
Q15. निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वीन के विस्थापन नियम को सही रूप से निरूपित करता है? 1 Marks
उत्तर (Answer): वीन के विस्थापन नियम के अनुसार, अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन से संबंधित तरंगदैर्ध्य ($\lambda_m$) परम ताप ($T$) के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात् $\lambda_m T = b$ (नियतांक)। अतः विकल्प A सही है।