When a string is divided into three segments of lengths l1, l2 and l3, the fundamental frequencies of these three segments are v1, v2 and v3 respectively. The original fundamental frequency (v) of the string is 

(a) v=v1+v2+v3

(b) v=v1+v2+v3

(c) 1v=1v1+1v2+1v3

(d) 1v=1v1+1v2+1v3

जब एक डोरी को l1, l2 और  l3 लंबाई के तीन खंडो में विभाजित किया जाता है। इन तीन खंडों की मूल आवृत्तियाँ क्रमशः ν1, ν2 और  ν3 हैं। डोरी की प्रारम्भिक मूल आवृत्ति (v) है:

(a) ν=ν1+ν2+ν3

(b) ν=ν1+ν2+ν3

(c) 1ν=1ν1+1ν2+1ν3

(d) 1ν=1ν1+1ν2+1ν3

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The second overtone of an open organ pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe L metre long. The length of the open pipe will be

(a) L         

(b) 2L

(c) L/2     

(d) 4L

एक खुले ऑर्गन पाइप के दूसरे अधिस्वरक की आवृत्ति, एक L मीटर लंबे बंद पाइप के पहले अधिस्वरक की आवृत्ति के समान है। खुले पाइप की लंबाई होगी:

(a) L                        (b) 2L

(c) L/2                     (d) 4L

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A transverse wave is represented by y=A sin ωt-kx. For what value of the wavelength is the wave velocity equal to the maximum particle velocity?

(a) π A/2                                           (b) π A

(c) 2 π A                                            (d) A

एक अनुप्रस्थ तरंग को y =A sin ωt-kx द्वारा निरूपित किया गया है। तरंगदैर्ध्य के किस मान के लिए तरंग वेग,  कणों के अधिकतम वेग के बराबर होता है?

(a) π A/2    (b) π A

(c) 2 π A      (d) A 

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At which temperature the speed of sound in hydrogen will be the same as that of the speed of sound in oxygen at 100°C :

1. – 148°C

2. – 212.5°C

3. – 317.5°C

4. – 249.7°C

किस तापमान पर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 100°C पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल के समान होगी:

(1) – 148°C

(2) – 212.5°C

(3) – 317.5°C

(4) – 249.7°C

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If vm is the velocity of sound in moist air, vd is the velocity of sound in dry air, under identical conditions of pressure and temperature 

(1) vm > vd

(2) vm < vd

(3) vm = vd

(4) vmvd = 1

यदि दाब और तापमान की समान परिस्थितियों में, नम वायु में ध्वनि का वेग vहै और शुष्क वायु में ध्वनि का वेग vहै:

(1) vm > vd

(2) vm < vd

(3) vm = vd

(4) vmvd = 1

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The displacement of a particle is given by y=5×104sin(100t50x), where x is in meter and t is in  sec, find out the velocity of the wave :

1. 5000 m/sec

2. 2 m/sec

3. 0.5 m/sec

4. 300 m/sec

किसी कण का विस्थापन y=5×104sin(100t50x) द्वारा दिया जाता है, जहाँ मीटर में है और सेकेंड में है, तरंग के वेग को ज्ञात कीजिए:

(1) 5000m/sec

(2) 2 m/sec

(3) 0.5 m/sec

(4) 300 m/sec

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A wave travelling in positive X-direction with A = 0.2 m has a velocity of 360 m/sec. if λ = 60 m, then the correct expression for the wave is :

(1) y=0.2sin2π6t+x60

(2) y=0.2sinπ6t+x60

(3) y=0.2sin2π6t-x60

(4) y=0.2sinπ6t-x60

A = 0.2m के साथ धनात्मक X- दिशा में गति करने वाली एक तरंग का वेग 360 m/sec है। यदि  λ = 60 m, तब तरंग के लिए सही व्यंजक है:

(1) y=0.2sin2π6t+x60

(2) y=0.2sinπ6t+x60

(3) y=0.2sin2π6t-x60

(4) y=0.2sinπ6t-x60

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Two waves are represented by y1=asinωt+π6 and y2=acosωt. What will be their resultant amplitude :

(1) a

(2) 2a

(3) 3a

(4) 2a

दो तरंगों क़ो y1=asinωt+π6 और  y2=acosωt द्वारा दर्शाया जाता है। उनका परिणामी आयाम क्या होगा?

(1) a

(2) 2a

(3) 3a

(4) 2a

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Two vibrating tuning forks produce progressive waves given by Y1=4sin500πt and Y2=2sin506πt. Number of beats produced per minute is :

(1) 360

(2) 180

(3) 3

(4) 60

दो कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज द्वारा उत्पन्न प्रग्रामी तरंगें Y1=4sin500πt और Y2=2sin506πt हैं। प्रति मिनट उत्पन्न विस्पंदों की संख्या है:

(1) 360

(2) 180

(3) 3

(4) 60

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Tuning fork F1 has a frequency of 256 Hz and it is observed to produce 6 beats/second with another tuning fork F2. When F2 is loaded with wax, it still produces 6 beats/second with F1. The frequency of F2 before loading was :

(1) 253 Hz

(2) 262 Hz

(3) 250 Hz

(4) 259 Hz

स्वरित्र द्विभुज Fकी आवृत्ति 256 Hz है और यह अन्य स्वरित्र द्विभुज F2 के साथ 6 विस्पंद / सेकेंड उत्पन्न करता है।जब Fको मोम से भर दिया जाता है, यह अभी भी Fके साथ 6 विस्पंद/सेकंड उत्पन्न करता है। मोम भरने से पहले F2 की आवृत्ति थी:

(1) 253 Hz

(2) 262 Hz

(3) 250 Hz

(4) 259 Hz

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