9th Science Model Question Paper (Set-D) : 9वीं विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र (Set-D) : 2025–26
Septa Deep | January 2026
9वीं विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र (Set-D) : 2025–26
9th Science Model Question Paper (Set-D) : 2025–26
कक्षा 9वीं विज्ञान (Science) विषय की अंतिम और पूर्ण परीक्षा तैयारी के लिए MP EDUCATION GYAN DEEP द्वारा यह मॉडल प्रश्न पत्र – Set-D शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु विशेष रूप से तैयार किया गया है।
यह Set-D, Madhya Pradesh Board of Secondary Education के नवीनतम सिलेबस, परीक्षा पैटर्न एवं अंक-योजना (Marking Scheme) पर आधारित है और विद्यार्थियों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा जैसा अभ्यास प्रदान करता है।
Set-D की प्रमुख विशेषताएँ
MP EDUCATION GYAN DEEP
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कक्षा 9वीं - विज्ञान Class 9th - Science
पूर्णांक: 75 | समय: 3 घंटे Max Marks: 75 | Time: 3 Hours
| स्तम्भ 'अ' Column 'A' | स्तम्भ 'ब' Column 'B' |
|---|---|
| 1. ओजोन छिद्र1. Ozone hole | (a) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)(a) Chlorofluorocarbons (CFCs) |
| 2. इलेक्ट्रॉन2. Electron | (b) जे.जे. थॉमसन(b) J.J. Thomson |
| 3. तंत्रिका ऊतक3. Nervous tissue | (c) न्यूरॉन(c) Neuron |
| 4. रॉकेट नोदन4. Rocket propulsion | (d) संवेग संरक्षण(d) Conservation of momentum |
| 5. 1 किलोवाट घंटा5. 1 kilowatt-hour | (e) $3.6 \times 10^6$ जूल(e) $3.6 \times 10^6$ Joules |
| 6. श्वेत क्रांति6. White revolution | (f) दुग्ध उत्पादन(f) Milk production |
1 → (a)
2 → (b)
3 → (c)
4 → (d)
5 → (e)
6 → (f)
1 → (a)
2 → (b)
3 → (c)
4 → (d)
5 → (e)
6 → (f)
गलनांक (Melting Point): वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। (बर्फ का 0°C)
क्वथनांक (Boiling Point): वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और वाष्प में बदल जाता है। (जल का 100°C)
Melting Point: The specific temperature at which a solid melts to become a liquid. (Ice: 0°C)
Boiling Point: The specific temperature at which a liquid starts boiling and changes into vapor. (Water: 100°C)
1. डाई (रंगों) में से विभिन्न रंगों को पृथक (अलग) करने में।
2. रक्त (Blood) से नशीले पदार्थों (Drugs) को अलग करने में।
1. To separate colors in a dye.
2. To separate drugs from blood.
1. यह एक विषमांगी (Heterogeneous) मिश्रण है।
2. इसके कणों का आकार बड़ा होता है, जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है और यदि इन्हें शांत छोड़ दिया जाए, तो कण नीचे बैठ जाते हैं।
1. It is a heterogeneous mixture.
2. The particles of a suspension can be seen by the naked eye, and they settle down when the suspension is left undisturbed.
उदाहरण: ऑर्गन ($_{18}^{40}\text{Ar}$) और कैल्शियम ($_{20}^{40}\text{Ca}$)।
Example: Argon ($_{18}^{40}\text{Ar}$) and Calcium ($_{20}^{40}\text{Ca}$).
परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें तरबूज के बीज या क्रिसमस केक में सूखे मेवों की तरह धंसे होते हैं। परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है।
An atom consists of a positively charged sphere and the negatively charged electrons are embedded in it like seeds in a watermelon. The atom as a whole is electrically neutral.
1. क्रोमोप्लास्ट (रंगीन लवक - इनमें क्लोरोप्लास्ट भी आता है जो हरा होता है)।
2. ल्यूकोप्लास्ट (श्वेत या रंगहीन लवक - जो भोजन का संचय करते हैं)।
1. Chromoplasts (coloured plastids - includes chloroplasts which are green).
2. Leucoplasts (white or colourless plastids - primarily for storage).
1. चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक नियत चाल से चक्कर लगाना।
2. एक निश्चित चाल से चल रही घड़ी की सेकंड/मिनट वाली सुई की नोक की गति।
1. The motion of the moon around the earth at a constant speed.
2. The motion of the tip of the second/minute hand of a clock.
1. दूरी: वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। यह एक अदिश (Scalar) राशि है。
2. विस्थापन: वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम (सीधी) दूरी है। यह एक सदिश (Vector) राशि है।
1. Distance: It is the total length of the path covered by an object. It is a scalar quantity.
2. Displacement: It is the shortest (straight line) distance between the initial and final position. It is a vector quantity.
1. यह वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है。
2. चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर और ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना。
3. सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार-भाटा (Tides) का आना।
1. The force that binds us to the earth.
2. The motion of the moon around the earth and planets around the sun.
3. The tides due to the moon and the sun.
सूत्र: $P = \frac{W}{t}$ (शक्ति = किया गया कार्य / लिया गया समय)। शक्ति का मात्रक वाट (Watt) है।
Formula: $P = \frac{W}{t}$ (Power = Work done / time taken). The unit of power is Watt.
अनुदैर्ध्य तरंगें (Longitudinal): इनमें माध्यम के कण तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के समांतर (आगे-पीछे) कंपन करते हैं। (जैसे: ध्वनि तरंगें)।
अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse): इनमें माध्यम के कण तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के लंबवत (ऊपर-नीचे) कंपन करते हैं। (जैसे: प्रकाश तरंगें, पानी की सतह की तरंगें)।
Longitudinal Waves: The particles of the medium vibrate back and forth parallel to the direction of propagation of the wave. (e.g., Sound waves).
Transverse Waves: The particles vibrate up and down perpendicular to the direction of propagation. (e.g., Light waves, water surface waves).
1. सभी द्रव्य (पदार्थ) अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं。
2. परमाणु अविभाज्य (Indivisible) सूक्ष्मतम कण हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
1. All matter is made of very tiny particles called atoms.
2. Atoms are indivisible particles, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction.
1. आयन की संयोजकता (Valency) या आवेश संतुलित होना चाहिए。
2. जब एक यौगिक धातु और अधातु से मिलकर बनता है, तो धातु के नाम या प्रतीक को पहले लिखा जाता है (जैसे सोडियम क्लोराइड - NaCl)। बहुपरमाणुक आयनों को कोष्ठक () में रखकर उनकी संख्या लिखी जाती है।
1. The valencies or charges on the ion must balance.
2. When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first (e.g., Sodium chloride - NaCl). For polyatomic ions, they are enclosed in brackets before writing the number.
1. पादप कोशिका में एक बाहरी कठोर कोशिका भित्ति (Cell wall) होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है。
2. पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक (Plastids/Chloroplasts) पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं।
1. Plant cells have an outer rigid cell wall. Animal cells do not have a cell wall.
2. Plant cells contain plastids (chloroplasts) for photosynthesis. Animal cells do not contain plastids.
1. यह कोशिकीय श्वसन द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा ATP (एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट) के रूप में उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे कोशिका का 'पावर हाउस' कहते हैं。
2. यह कोशिका की अनेक महत्वपूर्ण उपापचयी (Metabolic) क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
1. It generates the energy required for various chemical activities of life in the form of ATP molecules during cellular respiration, hence called the 'powerhouse'.
2. It regulates many important metabolic activities of the cell.
सूत्र: माना दो पिंडों का द्रव्यमान $M$ और $m$ है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी $d$ है। उनके बीच लगने वाला बल $F$ है。
नियम के अनुसार:
$F \propto M \times m$ ... (1)
$F \propto \frac{1}{d^2}$ ... (2)
दोनों को मिलाने पर: $F \propto \frac{M \times m}{d^2}$
अतः, $F = G \frac{M \times m}{d^2}$ (जहाँ $G$ एक अनुपातिकता स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं)।
Formula: Let two objects of masses $M$ and $m$ lie at a distance $d$ from each other. Let the force of attraction be $F$.
According to the law:
$F \propto M \times m$ ... (1)
$F \propto \frac{1}{d^2}$ ... (2)
Combining both: $F \propto \frac{M \times m}{d^2}$
Therefore, $F = G \frac{M \times m}{d^2}$ (where $G$ is the constant of proportionality and is called the universal gravitation constant).
दिया है:
वस्तु का द्रव्यमान ($m$) = 10 kg
पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ($g$) = 9.8 m/s2
हम जानते हैं कि भार ($W$) का सूत्र होता है: $W = m \times g$
मान रखने पर:
$W = 10 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2$
$W = 98$ न्यूटन (N)।
अतः पृथ्वी पर वस्तु का भार 98 न्यूटन होगा।
Given:
Mass of the object ($m$) = 10 kg
Acceleration due to gravity ($g$) = 9.8 m/s2
We know the formula for weight ($W$) is: $W = m \times g$
Substituting the values:
$W = 10 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2$
$W = 98 \text{ Newtons (N)}$.
Therefore, the weight of the object on earth will be 98 N.
कार्यविधि: सोनार एक युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि (Ultrasound) तरंगों का उपयोग किया जाता है। नाव या जहाज पर लगे एक प्रेषित्र (Transmitter) से पराध्वनि तरंगें पानी में भेजी जाती हैं। ये तरंगें समुद्र तल या किसी वस्तु (जैसे पनडुब्बी) से टकराकर परावर्तित (प्रतिध्वनि) होकर वापस लौटती हैं। संसूचक (Detector) इन लौटती तरंगों को ग्रहण करता है। पानी में ध्वनि की चाल और तरंग के जाने-आने में लगे समय का उपयोग करके वस्तु की दूरी ($2d = v \times t$) ज्ञात की जाती है。
उपयोग: समुद्र की गहराई मापने, पानी के नीचे पनडुब्बियों, डूबे हुए जहाजों, चट्टानों और हिमखंडों (Icebergs) का पता लगाने में।
Working: SONAR is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction, and speed of underwater objects. A transmitter on a ship produces and transmits ultrasound waves. These waves travel through water and after striking the object on the seabed, get reflected back and are sensed by the detector. The detector converts these waves into electrical signals. By knowing the speed of sound in water and the time interval ($2d = v \times t$), the distance is calculated.
Applications: Used to determine the depth of the sea, and to locate underwater hills, valleys, submarine, icebergs, sunken ships etc.
1. प्रबलता (Loudness): यह ध्वनि की वह विशेषता है जिससे ध्वनि धीमी या तेज (कानों को चुभने वाली) सुनाई देती है। प्रबलता ध्वनि तरंग के 'आयाम' (Amplitude) पर निर्भर करती है। यदि कंपन का आयाम अधिक है, तो ध्वनि प्रबल (तेज) होगी। इसका मात्रक डेसिबल (dB) है。
2. तारत्व (Pitch): यह ध्वनि का वह गुण है जो हमें मोटी (गंभीर) और पतली (तीखी/सुरीली) ध्वनि में अंतर करने में मदद करता है। तारत्व ध्वनि की 'आवृत्ति' (Frequency) पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व उच्च (तीखी आवाज जैसे महिलाओं या मच्छरों की) होता है, और निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व निम्न (मोटी आवाज जैसे शेर की दहाड़) होता है।
1. Loudness: It is the characteristic of sound that determines how loud or soft a sound appears to the ear. Loudness depends on the 'Amplitude' of the sound wave. Larger amplitude means louder sound. It is measured in decibels (dB).
2. Pitch: It is the characteristic that helps us distinguish between a shrill and a flat (bass) sound. Pitch depends on the 'Frequency' of the sound wave. Higher frequency means higher pitch (shrill sound, e.g., women's voice), and lower frequency means lower pitch (flat sound, e.g., lion's roar).
1. खरपतवार नियंत्रण: समय पर निराई-गुड़ाई करके खेतों से अवांछित पौधों (खरपतवार जैसे गाजर घास) को हटाना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य फसल के हिस्से का पानी, पोषक तत्व और प्रकाश ले लेते हैं। रसायनों (खरपतवारनाशी) का उपयोग भी किया जा सकता है。
2. कीट और रोग नियंत्रण: फसलों को कीड़ों (जो जड़ों, तनों को काटते हैं) और बीमारियों (बैक्टीरिया, कवक, वायरस से होने वाली) से बचाने के लिए उचित मात्रा में पीड़कनाशी (Pesticides), कीटनाशक और कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए。
3. प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग: बीज बोने से पहले बीजों को उपचारित करना और रोग-प्रतिरोधी (Disease resistant) उन्नत किस्मों को बोना, तथा गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करना ताकि कीड़े और खरपतवार नष्ट हो जाएं।
1. Weed Control: Weeds are unwanted plants (e.g., Parthenium) that compete for food, space, and light, reducing crop yield. They should be removed by mechanical methods (weeding) or by spraying weedicides.
2. Pest and Disease Control: Insect pests cut roots/stems, and diseases are caused by pathogens like bacteria, fungi, and viruses. These can be controlled by using pesticides, insecticides, and fungicides in correct doses.
3. Use of Resistant Varieties & Preventive methods: Using disease-resistant varieties of seeds, treating seeds before sowing, and deep ploughing in summer to destroy weeds and pests.
परिभाषा: एक ही तालाब में एक साथ 5 या 6 अलग-अलग प्रजातियों की मछलियों का पालन करना मिश्रित मछली संवर्धन (Composite Fish Culture) कहलाता है। इसमें ऐसी मछलियों का चयन किया जाता है जिनकी आहार संबंधी आदतें (Food habits) अलग-अलग हों ताकि वे भोजन के लिए आपस में न लड़ें。
उदाहरण: कतला (सतह से भोजन लेती है), रोहू (तालाब के मध्य भाग से), और मृगल (तालाब की तली से)।
लाभ:
1. तालाब के हर हिस्से (सतह, मध्य, तली) में मौजूद प्राकृतिक भोजन का पूरा उपयोग हो जाता है。
2. मछलियों में भोजन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा (Competition) नहीं होती, जिससे एक ही तालाब से मछली का कुल उत्पादन (Yield) बहुत अधिक बढ़ जाता है。
समस्या (सीमाएं):
इनमें से कई मछलियां केवल मानसून (वर्षा ऋतु) के दौरान ही प्रजनन (Breed) करती हैं। इस कारण तालाब के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शुद्ध बीजों (मछली के बच्चों) का मिलना एक बड़ी समस्या होती है।
Definition: The practice of rearing a combination of five or six different species of fish in a single fish pond is called Composite Fish Culture. The species selected have different food habits so that they do not compete for food with each other.
Example: Catla (surface feeders), Rohu (middle zone feeders), and Mrigal (bottom feeders).
Advantages:
1. All the available food in all parts of the pond (surface, middle, bottom) is fully utilized.
2. Since there is no competition for food among them, the total fish yield from the pond increases significantly.
Problem (Limitations):
Many of these fishes breed only during the monsoon season. Due to this, the lack of availability of good quality pure fish seed (spawn) is a major problem in this method.
| विशेषता | प्रोकैरियोटिक कोशिका (Prokaryotic) | यूकैरियोटिक कोशिका (Eukaryotic) |
|---|---|---|
| आकार | इनका आकार सामान्यतः बहुत छोटा होता है (1-10 μm)। | इनका आकार सामान्यतः बड़ा होता है (5-100 μm)। |
| केंद्रक (Nucleus) | केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। स्पष्ट केंद्रक नहीं होता (इसे न्यूक्लिओइड कहते हैं)। | इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। |
| कोशिका अंगक | झिल्ली युक्त कोशिका अंगक (जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जीकाय) नहीं होते हैं। | झिल्ली युक्त सभी कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। |
| गुणसूत्र (Chromosomes) | इनमें केवल एक (एकल) गुणसूत्र होता है। | इनमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। |
| Feature | Prokaryotic Cell | Eukaryotic Cell |
|---|---|---|
| Size | Generally small in size (1-10 μm). | Generally large in size (5-100 μm). |
| Nucleus | Nuclear region is poorly defined and lacks a nuclear membrane (called nucleoid). | Nuclear region is well defined and surrounded by a nuclear membrane. |
| Organelles | Membrane-bound cell organelles (mitochondria, plastids) are absent. | Membrane-bound cell organelles are present. |
| Chromosomes | Contains a single chromosome. | Contains more than one chromosome. |
(i) मैग्नीशियम क्लोराइड
(ii) कैल्शियम ऑक्साइड
(iii) कॉपर नाइट्रेट
(iv) ऐलुमिनियम क्लोराइड
(i) Magnesium chloride
(ii) Calcium oxide
(iii) Copper nitrate
(iv) Aluminium chloride
1. सभी द्रव्य (तत्व, यौगिक या मिश्रण) अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु (Atoms) कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं。
2. परमाणु अविभाज्य (Indivisible) सूक्ष्मतम कण हैं, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है (सृजित) और न ही नष्ट किया जा सकता है (विनाश)। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है。
3. किसी एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म पूरी तरह समान होते हैं。
4. भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न-भिन्न (अलग) होते हैं。
5. भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर एक निश्चित, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात (Fixed simple whole number ratio) में संयोग कर यौगिक (Compound) बनाते हैं।
1. All matter (element, compound or mixture) is made of very tiny particles called atoms, which participate in chemical reactions.
2. Atoms are indivisible particles, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction (supports Law of Conservation of Mass).
3. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties.
4. Atoms of different elements have different masses and chemical properties.
5. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds.
(i) मैग्नीशियम क्लोराइड: MgCl2
(ii) कैल्शियम ऑक्साइड: CaO
(iii) कॉपर नाइट्रेट: Cu(NO3)2
(iv) ऐलुमिनियम क्लोराइड: AlCl3
(i) Magnesium chloride: MgCl2
(ii) Calcium oxide: CaO
(iii) Copper nitrate: Cu(NO3)2
(iv) Aluminium chloride: AlCl3
हम जानते हैं कि वेग-समय ग्राफ के नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी (s) के बराबर होता है。
ग्राफ में, तय की गई दूरी (s) = समलंब OABC का क्षेत्रफल
s = आयत OADC का क्षेत्रफल + त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल
s = (OA \times OC) + \frac{1}{2} (AD \times BD)
ग्राफ से, OA = u (प्रारंभिक वेग), OC = AD = t (समय), और BD = v - u (वेग में परिवर्तन)।
त्वरण के सूत्र (a = \frac{v-u}{t}) से, BD = at
इन मानों को समीकरण में रखने पर:
s = (u \times t) + \frac{1}{2} (t \times at)
s = ut + \frac{1}{2}at^2 (यही सिद्ध करना था)।
We know that the area enclosed under the velocity-time graph gives the distance (s) travelled by the object.
Distance covered (s) = Area of trapezium OABC
s = Area of rectangle OADC + Area of triangle ABD
s = (OA \times OC) + \frac{1}{2} (AD \times BD)
From the graph, OA = u, OC = AD = t, and BD = v - u.
From the formula of acceleration (a = \frac{v-u}{t}), we get BD = at.
Substituting these values:
s = (u \times t) + \frac{1}{2} (t \times at)
s = ut + \frac{1}{2}at^2 (Hence proved).
त्रिज्या (r) = 42250 \text{ km}
समय (t) = 24 \text{ h}
वृत्ताकार कक्षा की परिधि (दूरी) = 2\pi r
चाल (v) का सूत्र: v = \frac{2\pi r}{t}
v = \frac{2 \times \frac{22}{7} \times 42250}{24} या v = \frac{2 \times 3.14 \times 42250}{24}
v \approx 11065.4 \text{ km/h}
यदि इसे \text{km/s} में बदलें (3600 से भाग देकर):
v = \frac{11065.4}{3600} \approx 3.07 \text{ km/s}.
Radius (r) = 42250 \text{ km}
Time (t) = 24 \text{ h}
Circumference of circular orbit (Distance) = 2\pi r
Formula for speed (v): v = \frac{2\pi r}{t}
v = \frac{2 \times 3.14 \times 42250}{24}
v \approx 11065.4 \text{ km/h}
To convert in \text{km/s} (divide by 3600):
v = \frac{11065.4}{3600} \approx 3.07 \text{ km/s}.
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