RBSE Class 10 Science Chapter 10: Human Eye and Colourful World (Double Mega Notes) 2026

📅 Wednesday, 7 January 2026 📖 3-5 min read
✨ Marwari Mission 100 ✨

मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार

(The Human Eye and the Colourful World)

दृष्टि दोष • प्रिज्म • प्रकीर्णन
PART 1: मानव नेत्र और दृष्टि दोष 👁️

मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस सिस्टम एक प्रकाश-सुग्राही परदे (रेटिना) पर प्रतिबिंब बनाता है।

[attachment_0](attachment)
भाग (Part) कार्य (Function)
1. स्वच्छ मंडल (Cornea) आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा। प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। (नेत्रदान में यही दान किया जाता है)।
2. परितारिका (Iris) यह पुतली (Pupil) के आकार को नियंत्रित करती है। (आंखों का रंग इसी के कारण होता है)।
3. पुतली (Pupil) यह आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। (अंधेरे में फैलती है, धूप में सिकुड़ती है)।
4. अभिनेत्र लेंस यह एक जेली जैसा उत्तल लेंस है जो रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
5. दृष्टिपटल (Retina) यह परदे का काम करता है। इस पर प्रकाश-सुग्राही कोशिकाएं (छड़ और शंकु) होती हैं जो सिग्नल्स को दिमाग तक भेजती हैं।
💡 समंजन क्षमता (Power of Accommodation):
नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है (ताकि दूर और पास दोनों चीजें साफ दिखें), समंजन क्षमता कहलाती है।
• स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी = 25 cm
• दूर बिंदु = अनंत (Infinity)

दृष्टि दोष और उनका संशोधन 👓

🔍 ( अवतल )

1. निकट-दृष्टि दोष (Myopia)

समस्या: पास का साफ दिखता है, दूर का नहीं।

कारण: वक्रता बढ़ना या नेत्र गोलक का लंबा होना। (प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है)।

निवारण: अवतल लेंस (Concave Lens) का चश्मा।

🔎 ( उत्तल )

2. दीर्घ-दृष्टि दोष (Hypermetropia)

समस्या: दूर का साफ दिखता है, पास का नहीं।

कारण: फोकस दूरी बढ़ना या नेत्र गोलक छोटा होना। (प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है)।

निवारण: उत्तल लेंस (Convex Lens) का चश्मा।

3. जरा-दूरदृष्टिता (Presbyopia): बुढ़ापे में होने वाला दोष। इसमें पास और दूर दोनों देखने में दिक्कत होती है। इसके लिए द्विफोकसी लेंस (Bi-focal lens) का उपयोग होता है।

PART 2: प्रिज्म और वायुमंडलीय अपवर्तन 🌈

1. काँच के प्रिज्म से अपवर्तन

जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, तो वह अपने सात अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को विक्षेपण (Dispersion) कहते हैं।

VIBGYOR (बैं-जा-नी-ह-पी-ना-ला)

(बैंगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है, लाल सबसे कम)

[attachment_1](attachment)
🌈 इंद्रधनुष (Rainbow): यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों (बूँदों) द्वारा बनता है।
प्रक्रिया: अपवर्तन ➝ विक्षेपण ➝ पूर्ण आंतरिक परावर्तन ➝ अपवर्तन।

2. वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction) 🌌

पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म और ठंडी हवा की परतें होती हैं, जिनका अपवर्तनांक अलग-अलग होता है। इसके कारण प्रकाश मुड़ता है।

  • तारों का टिमटिमाना: तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की परतों से अपवर्तित होता रहता है। हवा की स्थिति बदलने से तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिससे वे टिमटिमाते हुए लगते हैं।
    (ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि वे पास हैं और बड़े स्रोत की तरह काम करते हैं)।
  • अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त: वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है।

3. प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering) 🌤️

जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम (धुआं, धूल) से गुजरता है, तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव (Tyndall Effect) कहते हैं।

परिघटना कारण
आकाश का नीला रंग वातावरण के सूक्ष्म कण नीले रंग (कम तरंगदैर्ध्य) का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा करते हैं।
सूर्योदय/सूर्यास्त पर लाल रंग सूर्य क्षितिज पर होता है, प्रकाश को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नीला रंग बिखर जाता है, केवल लाल रंग (अधिक तरंगदैर्ध्य) हमारी आंखों तक पहुंचता है।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखना अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकीर्णन नहीं होता।

📝 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1: खतरे के संकेत (Signal) लाल रंग के क्यों होते हैं?
उत्तर: क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य (Wavelength) सबसे अधिक होता है। कोहरे या धुएं में इसका प्रकीर्णन (फैलाव) सबसे कम होता है, इसलिए यह दूर से भी साफ दिखाई देता है।

प्रश्न 2: निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूर नहीं देख सकता। उसे कौन सा लेंस चाहिए?
उत्तर: उसे दूर (अनंत) की चीजें देखनी हैं, लेकिन वह केवल 1.2m तक देख सकता है।
v = -1.2 m, u = ∞ (अनंत)
1/f = 1/v - 1/u ➡ 1/f = 1/(-1.2) - 0 ➡ f = -1.2 m
क्षमता P = 1/f = 1/(-1.2) = -0.83 D (अवतल लेंस)

RBSE Class 10 Science Chapter 10: Human Eye and Colourful World – Important Question Bank 2026


🟡 Section A — Very Short Answer (1 Mark)

Q1. मानव नेत्र की फोकल लंबाई किसके द्वारा नियंत्रित होती है?

Ans. सिलियरी मांसपेशियों द्वारा।

Q2. मानव नेत्र का सामान्य दृश्य दूरी कितनी होती है?

Ans. 25 सेमी

Q3. मानव नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है?

Ans. रेटिना पर

Q4. Myopia को क्या कहते हैं?

Ans. निकट दृष्टि दोष

Q5. Hypermetropia को क्या कहते हैं?

Ans. दूर दृष्टि दोष

Q6. Myopia में कौन सा लेंस लगाते हैं?

Ans. अवतल (Concave) लेंस

Q7. Hypermetropia में कौन सा लेंस लगता है?

Ans. उत्तल (Convex) लेंस

Q8. अपवर्तन किस कारण होता है?

Ans. माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलने से

Q9. वर्षा की बूँद इंद्रधनुष कैसे बनाती है?

Ans. अपवर्तन + परावर्तन + प्रकीर्णन द्वारा

Q10. श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं?

Ans. 7


🟢 Section B — Short Answer (2–3 Marks)

Q11. मानव नेत्र में "पुतली" का क्या कार्य है?

Ans. यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है।

Q12. Retinal Image उलटी क्यों बनती है?

Ans. नेत्र लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, जो वास्तविक और उलटी प्रतिमा बनाता है।

Q13. Myopia होने के दो कारण बताइए।

  • नेत्रगोलक का लंबा होना
  • नेत्र लेंस की अधिक फोकसिंग क्षमता

Q14. Hypermetropia के कारण?

  • नेत्रगोलक का छोटा होना
  • लेंस की फोकसिंग शक्ति कम होना

Q15. Cataract क्या है?

Ans. नेत्र लेंस का अपारदर्शी हो जाना


🔵 Section C — Numerical Type

Q16. Myopia वाले छात्र को 80cm से अधिक दूर दिखाई नहीं देता। उपयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात करें।

Ans.
Given: D = –80cm = –0.8m
f = –0.8m
Power P = 1/f = –1.25D

उपयुक्त लेंस: –1.25 डायॉप्टर अवतल लेंस


🔴 Section D — Long Answer (4–5 Marks)

Q17. इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया समझाइए।

Ans.
बारिश की बूँदें छोटे प्रिज़्म का कार्य करती हैं।

  • पहला चरण — अपवर्तन
  • दूसरा — आंतरिक परावर्तन
  • तीसरा — दूसरा अपवर्तन
इसी से सात रंग दिखाई देते हैं।


🌈 Section E — Reasoning Questions

Q18. सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है?

Ans. क्योंकि लंबी तरंग दैर्ध्य वाला लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है।

Q19. आसमान नीला क्यों दिखता है?

Ans. नीली रोशनी का प्रकीर्णन अधिक होता है।


🟣 Section F — 1 Line MCQ

Q20. निकट दृष्टि दोष में प्रकाश केंद्रित होता है:

Ans. रेटिना के आगे

Q21. दूर दृष्टि दोष में प्रकाश केंद्रित होता है:

Ans. रेटिना के पीछे

Q22. रंग-अंधता किससे संबंधित है?

Ans. Cone cells


🧠 याद रखने की ट्रिक:

Myopia → M → Minus → Concave

Hypermetropia → P → Plus → Convex


🎯 Exam Focus: 5 Most Important Questions

  1. Myopia व Hypermetropia में अंतर
  2. इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया
  3. Retina का कार्य
  4. Power of Lens का सूत्र
  5. Prism द्वारा प्रकाश का विक्षेपण

RBSE Class 10 Science – Chapter 10
Human Eye & Colourful World – Practice Worksheet 2026


Section A – Very Short Answer (1 Mark)

  1. मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि दूरी कितनी होती है?
  2. नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है?
  3. निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं?
  4. दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं?
  5. नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है?
  6. रेटिना पर कौन-सी कोशिकाएँ होती हैं?
  7. श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं?
  8. प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश क्या करता है?
  9. अपवर्तन किस कारण होता है?
  10. आसमान नीला क्यों दिखता है?

Section B – Short Answer (2–3 Marks)

  1. मानव नेत्र का लेबलयुक्त चित्र बनाइए।
  2. निकट दृष्टि दोष के दो कारण लिखिए।
  3. दूर दृष्टि दोष के सुधार की विधि बताइए।
  4. मोतीबिंद क्या है?
  5. इंद्रधनुष बनने के तीन चरण लिखिए।
  6. प्रकीर्णन क्या है?
  7. रेटिना का कार्य लिखिए।
  8. पुतली का कार्य क्या है?

Section C – Numerical Questions

  1. –1.5 D शक्ति का लेंस किस दोष को सुधारता है?
  2. +2.0 D लेंस किस दृष्टि दोष में प्रयोग होता है?

Section D – Long Answer (5 Marks)

  1. मानव नेत्र की संरचना एवं कार्य समझाइए।
  2. निकट एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए।
  3. इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया आरेख सहित समझाइए।
  4. प्रकाश का प्रकीर्णन समझाइए।

Answer Key – Chapter 10 (Teacher Copy)

1. 25 सेमी

2. रेटिना पर

3. Myopia

4. Hypermetropia

5. पुतली

6. Rod एवं Cone

7. सात

8. विक्षेपण

9. माध्यम बदलने से

10. नीली रोशनी का अधिक प्रकीर्णन


Numerical:
–1.5 D → Myopia (Concave lens)
+2.0 D → Hypermetropia (Convex lens)

Chapter 10 – Quick Revision Card

  • Normal vision = 25 cm
  • Myopia → Concave lens
  • Hypermetropia → Convex lens
  • Image forms on Retina
  • Rainbow = Refraction + Reflection + Dispersion

Trick:
MYOPIA → Minus → Concave
HYPER → Plus → Convex

Formulas & Diagrams – Chapter 10

Power of Lens: P = 1/f (f in metre)

Ray Diagram Rules:

  • Concave lens → diverging rays
  • Convex lens → converging rays
  • Myopia → Image before retina
  • Hypermetropia → Image behind retina

Human Eye & Colourful World – One Page Notes

Human Eye Parts: Cornea, Iris, Pupil, Lens, Retina, Optic Nerve

Defects of Vision:

  • Myopia – Concave lens
  • Hypermetropia – Convex lens
  • Presbyopia – Bifocal lens

Colourful World:

  • Sky blue → Scattering
  • Sun red at sunset → Less scattering
  • Rainbow → Dispersion

Most Expected Questions:
Defects of vision, Rainbow formation, Scattering reasons

Plane Mirror Incident Ray Reflected Ray Normal Incident Ray Refracted Ray Emergent Ray Concave Lens Object Virtual Image Convex Lens Real Image White Light Retina Eye Lens Image formed on Retina Retina Image forms before Retina Concave Lens Image on Retina Image forms behind Retina Convex Lens Image on Retina Weak Eye Lens Reduced power of accommodation Bifocal Lens (Presbyopia) Upper Part (Distant Vision) Lower Part (Near Vision) Retina Both near & distant images formed on retina Scattering of Light (Blue Sky) Sun Atmosphere Blue light scatters more → Sky appears blue Red Sun at Sunrise & Sunset Thick Atmosphere Red light scatters least → Sun looks red

RBSE Class 10 Science – Chapter 10
Human Eye & the Colourful World (2026)

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Human Eye – Basic Structure Tap to view details
Myopia (Short Sightedness)
Hypermetropia (Long Sightedness)
Presbyopia (Old Age Defect)
Scattering of Light (Blue Sky)
Sun appears Red at Sunset
Rainbow Formation
Exam Super Tips

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