Please keep at least one language enabled. / కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which radioactive isotope is commonly used to estimate the age of ancient organic remains?
పురాతన సేంద్రియ అవశేషాల వయస్సును అంచనా వేయడానికి సాధారణంగా ఉపయోగించే రేడియోధార్మిక ఐసోటోప్ ఏది?
Explanation:
• Carbon-14 dating is used for once-living materials.
• The remaining radioactive carbon is compared with its known decay rate.
• The remaining radioactive carbon is compared with its known decay rate.
వివరణ:
• కార్బన్-14 తేదీకరణను గతంలో జీవించి ఉన్న పదార్థాల కోసం ఉపయోగిస్తారు.
• మిగిలిన రేడియోధార్మిక కార్బన్ను దాని తెలిసిన క్షయ వేగంతో పోల్చుతారు.
• మిగిలిన రేడియోధార్మిక కార్బన్ను దాని తెలిసిన క్షయ వేగంతో పోల్చుతారు.
Question 2
ప్రశ్న 2
Which radioisotope is widely used in the treatment of thyroid disorders?
థైరాయిడ్ వ్యాధుల చికిత్సలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే రేడియో ఐసోటోప్ ఏది?
Explanation:
• The thyroid gland naturally concentrates iodine.
• Iodine-131 can therefore be used to diagnose or treat thyroid conditions.
• Iodine-131 can therefore be used to diagnose or treat thyroid conditions.
వివరణ:
• థైరాయిడ్ గ్రంథి సహజంగా అయోడిన్ను సాంద్రీకరిస్తుంది.
• అందువల్ల అయోడిన్-131ను థైరాయిడ్ వ్యాధుల నిర్ధారణ లేదా చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు.
• అందువల్ల అయోడిన్-131ను థైరాయిడ్ వ్యాధుల నిర్ధారణ లేదా చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు.
Question 3
ప్రశ్న 3
Which isotope is commonly used as a gamma-ray source in cancer radiotherapy?
క్యాన్సర్ రేడియోథెరపీలో గామా కిరణాల మూలంగా సాధారణంగా ఉపయోగించే ఐసోటోప్ ఏది?
Explanation:
• Cobalt-60 emits penetrating gamma radiation.
• Controlled radiation is used to destroy malignant cells.
• Controlled radiation is used to destroy malignant cells.
వివరణ:
• కోబాల్ట్-60 చొచ్చుకుపోయే గామా వికిరణాన్ని విడుదల చేస్తుంది.
• నియంత్రిత వికిరణాన్ని దుష్ట కణాలను నాశనం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
• నియంత్రిత వికిరణాన్ని దుష్ట కణాలను నాశనం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
Question 4
ప్రశ్న 4
Which particle is emitted during beta-minus decay?
బీటా-మైనస్ క్షయం సమయంలో ఏ కణం విడుదలవుతుంది?
Explanation:
• In beta-minus decay, a neutron changes into a proton.
• An electron and an antineutrino are emitted.
• An electron and an antineutrino are emitted.
వివరణ:
• బీటా-మైనస్ క్షయంలో న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్గా మారుతుంది.
• ఒక ఎలక్ట్రాన్ మరియు యాంటీన్యూట్రినో విడుదలవుతాయి.
• ఒక ఎలక్ట్రాన్ మరియు యాంటీన్యూట్రినో విడుదలవుతాయి.
Question 5
ప్రశ్న 5
What happens to the atomic number during alpha decay?
ఆల్ఫా క్షయం సమయంలో పరమాణు సంఖ్య ఏమవుతుంది?
Explanation:
• An alpha particle contains two protons and two neutrons.
• Emission reduces atomic number by 2 and mass number by 4.
• Emission reduces atomic number by 2 and mass number by 4.
వివరణ:
• ఆల్ఫా కణంలో రెండు ప్రోటాన్లు మరియు రెండు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి.
• దాని విడుదల వల్ల పరమాణు సంఖ్య 2, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 4 తగ్గుతాయి.
• దాని విడుదల వల్ల పరమాణు సంఖ్య 2, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 4 తగ్గుతాయి.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which type of radiation has the greatest penetrating power among alpha, beta and gamma radiation?
ఆల్ఫా, బీటా మరియు గామా వికిరణాల్లో అత్యధిక చొచ్చుకుపోయే శక్తి కలిగినది ఏది?
Explanation:
• Gamma rays are high-energy electromagnetic radiation.
• They penetrate matter more deeply than alpha or beta particles.
• They penetrate matter more deeply than alpha or beta particles.
వివరణ:
• గామా కిరణాలు అధిక శక్తి గల విద్యుదయస్కాంత వికిరణం.
• అవి ఆల్ఫా లేదా బీటా కణాల కంటే పదార్థంలో ఎక్కువ లోతుగా చొచ్చుకుపోతాయి.
• అవి ఆల్ఫా లేదా బీటా కణాల కంటే పదార్థంలో ఎక్కువ లోతుగా చొచ్చుకుపోతాయి.
Question 7
ప్రశ్న 7
Which type of radiation has the highest ionizing power?
అత్యధిక అయనీకరణ శక్తి కలిగిన వికిరణం ఏది?
Explanation:
• Alpha particles are massive and carry a +2 charge.
• They produce intense ionization over a short distance.
• They produce intense ionization over a short distance.
వివరణ:
• ఆల్ఫా కణాలు భారీగా ఉండి +2 ఆవేశాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
• అవి స్వల్ప దూరంలో తీవ్రమైన అయనీకరణను కలిగిస్తాయి.
• అవి స్వల్ప దూరంలో తీవ్రమైన అయనీకరణను కలిగిస్తాయి.
Question 8
ప్రశ్న 8
The energy produced in the Sun mainly originates from:
సూర్యునిలో ఉత్పత్తి అయ్యే శక్తి ప్రధానంగా ఏ ప్రక్రియ నుంచి వస్తుంది?
Explanation:
• Light nuclei combine under extremely high temperature and pressure in the Sun.
• Hydrogen nuclei ultimately form helium and release enormous energy.
• Hydrogen nuclei ultimately form helium and release enormous energy.
వివరణ:
• సూర్యునిలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనం వద్ద తేలికపాటి కేంద్రకాలు కలుస్తాయి.
• హైడ్రోజన్ కేంద్రకాలు చివరకు హీలియంగా మారి అపార శక్తిని విడుదల చేస్తాయి.
• హైడ్రోజన్ కేంద్రకాలు చివరకు హీలియంగా మారి అపార శక్తిని విడుదల చేస్తాయి.
Question 9
ప్రశ్న 9
Which isotope of uranium is commonly used as fuel in nuclear reactors?
అణు రియాక్టర్లలో ఇంధనంగా సాధారణంగా ఉపయోగించే యురేనియం ఐసోటోప్ ఏది?
Explanation:
• Uranium-235 undergoes fission readily after absorbing a slow neutron.
• It can sustain a controlled nuclear chain reaction.
• It can sustain a controlled nuclear chain reaction.
వివరణ:
• యురేనియం-235 నెమ్మదైన న్యూట్రాన్ను గ్రహించిన తర్వాత సులభంగా విచ్ఛిత్తి చెందుతుంది.
• ఇది నియంత్రిత అణు శృంఖల చర్యను కొనసాగించగలదు.
• ఇది నియంత్రిత అణు శృంఖల చర్యను కొనసాగించగలదు.
Question 10
ప్రశ్న 10
What is the purpose of a moderator in a nuclear reactor?
అణు రియాక్టర్లో మోడరేటర్ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి?
Explanation:
• Moderators reduce the speed of fast neutrons.
• Slow neutrons are more effective in causing fission of uranium-235.
• Slow neutrons are more effective in causing fission of uranium-235.
వివరణ:
• మోడరేటర్లు వేగవంతమైన న్యూట్రాన్ల వేగాన్ని తగ్గిస్తాయి.
• నెమ్మదైన న్యూట్రాన్లు యురేనియం-235 విచ్ఛిత్తిని కలిగించడంలో ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి.
• నెమ్మదైన న్యూట్రాన్లు యురేనియం-235 విచ్ఛిత్తిని కలిగించడంలో ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి.
Question 11
ప్రశ్న 11
Which material is commonly used in control rods of nuclear reactors?
అణు రియాక్టర్ల నియంత్రణ దండాల్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే పదార్థం ఏది?
Explanation:
• Cadmium absorbs neutrons efficiently.
• Control rods regulate the rate of the nuclear chain reaction.
• Control rods regulate the rate of the nuclear chain reaction.
వివరణ:
• కాడ్మియం న్యూట్రాన్లను సమర్థవంతంగా గ్రహిస్తుంది.
• నియంత్రణ దండాలు అణు శృంఖల చర్య వేగాన్ని నియంత్రిస్తాయి.
• నియంత్రణ దండాలు అణు శృంఖల చర్య వేగాన్ని నియంత్రిస్తాయి.
Question 12
ప్రశ్న 12
Heavy water is chemically represented as:
భారీ నీటిని రసాయనికంగా ఎలా సూచిస్తారు?
Explanation:
• Heavy water contains deuterium instead of ordinary hydrogen.
• Its chemical formula is D₂O.
• Its chemical formula is D₂O.
వివరణ:
• భారీ నీటిలో సాధారణ హైడ్రోజన్ స్థానంలో డ్యూటీరియం ఉంటుంది.
• దాని రసాయన సూత్రం D₂O.
• దాని రసాయన సూత్రం D₂O.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which hydrogen isotope contains one proton and one neutron?
ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఒక న్యూట్రాన్ కలిగిన హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్ ఏది?
Explanation:
• Deuterium has mass number 2.
• Its nucleus contains one proton and one neutron.
• Its nucleus contains one proton and one neutron.
వివరణ:
• డ్యూటీరియం ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 2.
• దాని కేంద్రకంలో ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఒక న్యూట్రాన్ ఉంటాయి.
• దాని కేంద్రకంలో ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఒక న్యూట్రాన్ ఉంటాయి.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which hydrogen isotope is radioactive?
రేడియోధార్మిక హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్ ఏది?
Explanation:
• Tritium contains one proton and two neutrons.
• It is radioactive and undergoes beta decay.
• It is radioactive and undergoes beta decay.
వివరణ:
• ట్రిటియంలో ఒక ప్రోటాన్ మరియు రెండు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి.
• ఇది రేడియోధార్మికమైనది మరియు బీటా క్షయానికి లోనవుతుంది.
• ఇది రేడియోధార్మికమైనది మరియు బీటా క్షయానికి లోనవుతుంది.
Question 15
ప్రశ్న 15
The SI unit of radioactivity is:
రేడియోధార్మికతకు SI ప్రమాణం ఏది?
Explanation:
• One becquerel represents one nuclear disintegration per second.
• It is the SI unit of activity.
• It is the SI unit of activity.
వివరణ:
• ఒక బెకరెల్ అంటే సెకనుకు ఒక కేంద్రక విచ్ఛిత్తి.
• ఇది రేడియోధార్మిక చర్యకు SI ప్రమాణం.
• ఇది రేడియోధార్మిక చర్యకు SI ప్రమాణం.
Question 16
ప్రశ్న 16
Which unit measures absorbed radiation dose?
గ్రహించిన వికిరణ మోతాదును కొలిచే SI ప్రమాణం ఏది?
Explanation:
• The gray measures energy absorbed per kilogram of matter.
• One gray equals one joule per kilogram.
• One gray equals one joule per kilogram.
వివరణ:
• గ్రే ఒక కిలోగ్రాము పదార్థం గ్రహించిన శక్తిని కొలుస్తుంది.
• ఒక గ్రే ఒక జూల్ ప్రతి కిలోగ్రాముకు సమానం.
• ఒక గ్రే ఒక జూల్ ప్రతి కిలోగ్రాముకు సమానం.
Question 17
ప్రశ్న 17
Which unit is used for biological effect of ionizing radiation?
అయనీకరణ వికిరణం యొక్క జీవ ప్రభావాన్ని సూచించే SI ప్రమాణం ఏది?
Explanation:
• The sievert accounts for the biological effect of radiation exposure.
• It considers radiation type and tissue sensitivity.
• It considers radiation type and tissue sensitivity.
వివరణ:
• సీవర్ట్ వికిరణ ప్రభావం వల్ల కలిగే జీవ ప్రభావాన్ని పరిగణిస్తుంది.
• ఇది వికిరణ రకం మరియు కణజాల సున్నితత్వాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది.
• ఇది వికిరణ రకం మరియు కణజాల సున్నితత్వాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది.
Question 18
ప్రశ్న 18
A self-sustaining sequence of nuclear fission events is called a:
తానే కొనసాగుతూ ఉండే అణు విచ్ఛిత్తి సంఘటనల క్రమాన్ని ఏమంటారు?
Explanation:
• Neutrons released in one fission event can trigger further fission events.
• This repeating process is called a nuclear chain reaction.
• This repeating process is called a nuclear chain reaction.
వివరణ:
• ఒక విచ్ఛిత్తి సంఘటనలో విడుదలైన న్యూట్రాన్లు మరిన్ని విచ్ఛిత్తులను ప్రారంభించగలవు.
• ఈ పునరావృత ప్రక్రియను అణు శృంఖల చర్య అంటారు.
• ఈ పునరావృత ప్రక్రియను అణు శృంఖల చర్య అంటారు.
Question 19
ప్రశ్న 19
The minimum mass of fissile material required to sustain a chain reaction is called:
శృంఖల చర్యను కొనసాగించడానికి అవసరమైన కనిష్ఠ విచ్ఛిత్తి పదార్థ ద్రవ్యరాశిని ఏమంటారు?
Explanation:
• Below the critical mass, too many neutrons escape to sustain fission.
• At or above it, a chain reaction can continue.
• At or above it, a chain reaction can continue.
వివరణ:
• క్రిటికల్ మాస్ కంటే తక్కువగా ఉంటే చాలా న్యూట్రాన్లు బయటకు తప్పించుకుంటాయి.
• క్రిటికల్ మాస్ వద్ద లేదా దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే శృంఖల చర్య కొనసాగుతుంది.
• క్రిటికల్ మాస్ వద్ద లేదా దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే శృంఖల చర్య కొనసాగుతుంది.
Question 20
ప్రశ్న 20
Which process converts a neutron into a proton with emission of an electron?
ఎలక్ట్రాన్ విడుదలతో న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్గా మారే ప్రక్రియ ఏది?
Explanation:
• Beta-minus decay transforms a neutron into a proton.
• An electron and antineutrino are emitted.
• An electron and antineutrino are emitted.
వివరణ:
• బీటా-మైనస్ క్షయం న్యూట్రాన్ను ప్రోటాన్గా మారుస్తుంది.
• ఒక ఎలక్ట్రాన్ మరియు యాంటీన్యూట్రినో విడుదలవుతాయి.
• ఒక ఎలక్ట్రాన్ మరియు యాంటీన్యూట్రినో విడుదలవుతాయి.
Question 21
ప్రశ్న 21
During gamma emission, the atomic number and mass number:
గామా ఉద్గారం సమయంలో పరమాణు సంఖ్య మరియు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఎలా మారుతాయి?
Explanation:
• Gamma emission releases excess nuclear energy as electromagnetic radiation.
• It does not change the number of protons or neutrons.
• It does not change the number of protons or neutrons.
వివరణ:
• గామా ఉద్గారం అదనపు కేంద్రక శక్తిని విద్యుదయస్కాంత వికిరణంగా విడుదల చేస్తుంది.
• ఇది ప్రోటాన్లు లేదా న్యూట్రాన్ల సంఖ్యను మార్చదు.
• ఇది ప్రోటాన్లు లేదా న్యూట్రాన్ల సంఖ్యను మార్చదు.
Question 22
ప్రశ్న 22
Which subatomic particle has no electric charge?
విద్యుత్ ఆవేశం లేని ఉపపరమాణు కణం ఏది?
Explanation:
• Neutrons carry no net electric charge.
• They are present in the nucleus along with protons.
• They are present in the nucleus along with protons.
వివరణ:
• న్యూట్రాన్లకు నికర విద్యుత్ ఆవేశం ఉండదు.
• అవి ప్రోటాన్లతో కలిసి కేంద్రకంలో ఉంటాయి.
• అవి ప్రోటాన్లతో కలిసి కేంద్రకంలో ఉంటాయి.
Question 23
ప్రశ్న 23
The binding energy of a nucleus arises from:
కేంద్రక బంధ శక్తి దేనివల్ల ఉత్పన్నమవుతుంది?
Explanation:
• A nucleus has slightly less mass than the sum of its separate nucleons.
• The missing mass is converted into binding energy according to E = mc².
• The missing mass is converted into binding energy according to E = mc².
వివరణ:
• కేంద్రక ద్రవ్యరాశి దాని విడివిడిగా ఉన్న న్యూక్లియాన్ల ద్రవ్యరాశుల మొత్తం కంటే కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది.
• ఈ ద్రవ్యరాశి లోపం E = mc² ప్రకారం బంధ శక్తిగా మారుతుంది.
• ఈ ద్రవ్యరాశి లోపం E = mc² ప్రకారం బంధ శక్తిగా మారుతుంది.
Question 24
ప్రశ్న 24
Which equation relates mass and energy?
ద్రవ్యరాశి మరియు శక్తి మధ్య సంబంధాన్ని తెలిపే సమీకరణం ఏది?
Explanation:
• Einstein's mass–energy relation is E = mc².
• A small amount of mass corresponds to a large amount of energy.
• A small amount of mass corresponds to a large amount of energy.
వివరణ:
• ఐన్స్టీన్ ద్రవ్యరాశి–శక్తి సంబంధం E = mc².
• స్వల్ప ద్రవ్యరాశి అపార శక్తికి సమానం కావచ్చు.
• స్వల్ప ద్రవ్యరాశి అపార శక్తికి సమానం కావచ్చు.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: A. Carbon-14 సమాధానం: A. కార్బన్-14
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: B. Iodine-131 సమాధానం: B. అయోడిన్-131
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: A. Cobalt-60 సమాధానం: A. కోబాల్ట్-60
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: B. Electron సమాధానం: B. ఎలక్ట్రాన్
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: B. Decreases by 2 సమాధానం: B. 2 తగ్గుతుంది
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: C. Gamma radiation సమాధానం: C. గామా వికిరణం
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: B. Alpha radiation సమాధానం: B. ఆల్ఫా వికిరణం
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: A. Nuclear fusion సమాధానం: A. అణు సంలీనం
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: B. Uranium-235 సమాధానం: B. యురేనియం-235
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: B. To slow down neutrons సమాధానం: B. న్యూట్రాన్ల వేగాన్ని తగ్గించడం
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: A. Cadmium సమాధానం: A. కాడ్మియం
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer / సమాధానం: B. D₂O
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: B. Deuterium సమాధానం: B. డ్యూటీరియం
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: C. Tritium సమాధానం: C. ట్రిటియం
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: B. Becquerel సమాధానం: B. బెకరెల్
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: A. Gray సమాధానం: A. గ్రే
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: B. Sievert సమాధానం: B. సీవర్ట్
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: A. Chain reaction సమాధానం: A. శృంఖల చర్య
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: B. Critical mass సమాధానం: B. క్రిటికల్ మాస్
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: B. Beta-minus decay సమాధానం: B. బీటా-మైనస్ క్షయం
-
Question 21 ప్రశ్న 21Answer: C. Remain unchanged సమాధానం: C. మారవు
-
Question 22 ప్రశ్న 22Answer: C. Neutron సమాధానం: C. న్యూట్రాన్
-
Question 23 ప్రశ్న 23Answer: A. Mass defect సమాధానం: A. ద్రవ్యరాశి లోపం
-
Question 24 ప్రశ్న 24Answer / సమాధానం: A. E = mc²
