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Física 1 UEM 2022 (Enunciado e Resolução)

Se estás a preparar-te para o exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, este guia foi pensado para te dar uma visão clara e estratégica do Exame de Física I…

Admissão · Com resolução Capa de Física 1 UEM 2022 (Enunciado e Resolução)

Ficha técnica do exame

Ano
Disciplina / Área
Tamanho
1.6 MB · PDF

Aviso: material disponibilizado para fins educacionais. Os direitos pertencem aos respectivos autores e instituições. Se for o titular dos direitos e pretender a remoção, contacte-nos.

Sobre este exame

Duração
90 minutos
Cotação total
20 Valores
Dificuldade
Difícil
Estrutura
O exame de Física I da UEM 2022 é composto por 40 questões de escolha múltipla, cada uma com 5 alternativas (A, B, C, D, E), a resolver em 90 minutos. A correcção é feita por leitura óptica, pelo que o preenchimento da folha de respostas exige rigor: a máquina anula qualquer questão com mais de uma alternativa marcada ou com borrões, motivo pelo qual a Direcção Pedagógica recomenda preencher primeiro a lápis HB e só confirmar a esferográfica (azul ou preta) quando tiveres a certeza da resposta. Importa também notar que as questões 16 e 22 estão assinaladas como "PASSE PARA A PERGUNTA SEGUINTE", ou seja, foram anuladas pela banca examinadora, restando efectivamente 38 questões a pontuar.

A prova está organizada em sete grandes blocos temáticos, que se distribuem ao longo das 40 questões:

1. Física Moderna e Quântica (questões 1 a 6, 17, 18, 23, 26, 32 e 34): abre o exame com o bloco mais extenso, dedicado ao efeito fotoeléctrico, espectro electromagnético, radiação do corpo negro, Lei de Wien, energia do fotão, hipótese de De Broglie e o contexto histórico do nascimento da Física Moderna.

2. Electromagnetismo e Electrodinâmica (questões 7 e 8): explora a força magnética sobre um condutor percorrido por corrente (interpretação gráfica) e o cálculo de tempo de funcionamento a partir da potência e capacidade de uma bateria.

3. Hidrostática e Hidrodinâmica (questões 9 a 14 e 35): bloco robusto com aplicações da equação da continuidade, cálculo de caudal, velocidade de escoamento, densidade, impulsão e Princípio de Arquimedes num dinamómetro.

4. Termodinâmica e Teoria Cinética dos Gases (questões 15, 25, 28, 29, 30 e 33): cobre a equação de estado dos gases perfeitos, a Primeira Lei da Termodinâmica, transformações isovolumétricas, calor sensível e a interpretação correcta da fórmula do trabalho termodinâmico.

5. Física Nuclear e Radioactividade (questões 19, 20, 24, 27 e 31): reúne reacções de transmutação envolvendo urânio, tório, rádon e protactínio, conservação de número atómico e de massa, meia-vida e fissão nuclear.

6. Ondas e Oscilações (questões 21, 36, 38, 39 e 40): trata ondas estacionárias num meio fluído, oscilações de uma mola comprimida, MHS com equações do tipo x = A cos(ωt + φ) e o pêndulo simples.

7. Mecânica e Energia (questão 37): apresenta um problema de lançamento vertical com aplicação do princípio da conservação da energia mecânica.

Tópicos abordados

  • Efeito fotoeléctrico e função trabalho
  • Espectro electromagnético e radiação visível
  • Comprimento de onda e frequência da radiação
  • Radiação do corpo negro e Lei de Wien
  • Energia do fotão e relação de Planck
  • Hipótese de De Broglie e dualidade onda-partícula
  • Força magnética sobre condutores percorridos por corrente
  • Potência eléctrica, tensão e capacidade de baterias
  • Caudal e equação da continuidade
  • Velocidade de escoamento em tubos de secção variável
  • Massa específica (densidade) de corpos e líquidos
  • Impulsão e Princípio de Arquimedes
  • Lei dos gases ideais e equação de estado
  • Transformações termodinâmicas (isotérmica, isobárica, isovolumétrica)
  • Primeira Lei da Termodinâmica e variação da energia interna
  • Calor sensível e calor específico
  • Trabalho termodinâmico realizado por um gás
  • Decaimento radioactivo, partículas alfa e beta
  • Reacções de transmutação nuclear e séries radioactivas
  • Período de semidesintegração (meia-vida)
  • Fissão nuclear e reactores
  • Ondas estacionárias, nós e ventres
  • Movimento harmónico simples (MHS) e equações horárias
  • Pêndulo simples, período e frequência
  • Energia potencial elástica e Lei de Hooke
  • Conservação da energia mecânica

Dicas de preparação

Para o bloco de Física Moderna, que sozinho representa cerca de 30% da prova, domina a equação de Einstein do efeito fotoeléctrico (E = hf = W + Ec), a Lei de Wien (λmáx · T = b) e a relação de De Broglie (λ = h/mv). Treina conversões entre electrão-volt e joule, pois aparecem em várias questões deste exame, e memoriza os valores das constantes (h, c, b) mesmo que sejam dadas no enunciado, para ganhares velocidade na leitura.

No bloco de Hidrostática e Hidrodinâmica, certifica-te de que dominas a equação da continuidade (A1·v1 = A2·v2), o conceito de caudal volumétrico (Q = V/t) e a relação entre densidade do corpo e do líquido na impulsão. A questão 35 (esfera de aço imersa) é um clássico que exige relacionar a perda de peso aparente com a densidade do líquido: pratica este tipo de problema com atenção, porque envolve duas grandezas em simultâneo.

Para a Termodinâmica, é fundamental que conheças as cinco transformações típicas (isotérmica, isobárica, isovolumétrica/isocórica, adiabática e cíclica), saibas representá-las graficamente em diagramas P-V e dominas a expressão correcta do trabalho (W = P·ΔV para pressão constante). Atenção a pegadinhas como a da questão 30, onde várias alternativas parecem plausíveis mas só uma corresponde à fórmula correcta.

No bloco de Física Nuclear, treina o equilíbrio de números atómicos (Z) e de massa (A) em reacções de decaimento alfa e beta. A questão 24 exige identificar a reacção correcta após três decaimentos alfa e dois beta-menos: faz contas rápidas (Z perde 6 por alfa e ganha 2 por beta, A perde 12 por alfa). Para meia-vida, lembra-te que ao fim de duas meias-vidas só resta 1/4 da amostra, ou seja, desintegraram-se 3/4 do total.

Para as Oscilações e Ondas, revê as equações do MHS (x = A cos(ωt + φ), v = -Aω sen(ωt + φ)), a relação entre comprimento de onda e distância entre nós (λ = 2·d_nós) e a fórmula do período do pêndulo (T = 2π√(L/g)). A questão 40 pede a equação da velocidade num instante específico: substitui o tempo na função derivada e atenção ao sinal.

Como estratégia geral, reserva 2 minutos por questão, deixa para o fim as que envolvem cálculo numérico pesado (questões 3, 6, 18, 29) e marca primeiro as questões conceptuais (1, 13, 26, 27, 34), que se resolvem em segundos se dominas a teoria. Treina com exames anteriores da UEM (2020, 2021, 2023) para te habituares ao estilo do DAU.

Sobre este material

Se estás a preparar-te para o exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, este guia foi pensado para te dar uma visão clara e estratégica do Exame de Física I da UEM de 2022, aplicado pela Direcção Pedagógica através do Departamento de Admissão à Universidade (DAU). A mesma prova é igualmente adoptada pela Universidade Zambeze (UniZambeze), pelo Instituto Superior Politécnico de Quissico (ISPQ) e pela Universidade Joaquim Chissano (UJC), pelo que serve também os candidatos a estas instituições. Em baixo encontras os principais tópicos cobertos, a estrutura da prova, dicas práticas de preparação e uma avaliação honesta do grau de dificuldade.

Pré-visualização do exame

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Perguntas frequentes

Como baixar o exame de admissão com resolução de Física 1?

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Este exame inclui resolução?

Sim. Existe uma resolução associada, disponível para download e pré-visualização nesta mesma página.

Como utilizar este material para estudar?

Resolva o exame primeiro sem consultar respostas, marcando o tempo. Em seguida, compare com a resolução, identifique as questões em que teve dificuldade e revise os tópicos correspondentes nos seus apontamentos ou manual escolar.

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