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Física 1 UEM 2025 (Enunciado e Resolução)

Se estás a preparar-te para o Exame de Admissão de Física I da Universidade Eduardo Mondlane referente a 2025, esta análise serve-te de guia de estudo. Em baixo encontras tudo…

Admissão · Com resolução Capa de Física 1 UEM 2025 (Enunciado e Resolução)

Ficha técnica do exame

Ano
Disciplina / Área
Tamanho
1.7 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
A prova de Física I da UEM 2025 tem a duração de 90 minutos e é composta por 40 questões de escolha múltipla, cada uma com cinco alternativas (A, B, C, D e E), das quais apenas uma é correcta. A numeração das questões começa no número 41 e termina no número 80, o que indica que esta prova integra um caderno maior do exame de admissão, sendo a Física I a segunda secção desse caderno. As respostas são marcadas numa Folha de Respostas separada, lida por máquina de leitura óptica, razão pela qual a recomendação oficial é preencher primeiro a lápis HB e só depois passar a esferográfica azul ou preta, evitando borrões que invalidam a resposta.

O exame está estruturado em nove grandes blocos temáticos, organizados numa progressão que vai da Física Térmica à Física Moderna, passando pela Mecânica dos Fluidos, Gases, Termodinâmica e Oscilações:

Termologia e propagação de calor (questões 41 e 44). Identificação dos tipos de transmissão de calor e cálculo do calor específico.

Ondas electromagnéticas (questões 42 e 43). Características distintivas das ondas electromagnéticas e cálculo de comprimento de onda a partir da frequência.

Radiação térmica e corpo negro (questões 45 a 47). Aplicação da Lei de Wien (comprimento de onda de emissão máxima), interpretação de gráficos de emissividade e cálculo da temperatura de uma estrela pela Lei de Stefan-Boltzmann.

Física Quântica e fotões (questões 48 a 55). É um dos blocos mais extensos da prova. Inclui o cálculo da energia dos fotões em raios X, variação de energia atómica na absorção de quanta, natureza do efeito fotoeléctrico, fluxo de fotões no olho humano, transições electrónicas no átomo de hidrogénio, tubos de raios catódicos, tensão num tubo de raios X e identificação da transição com maior momento linear num diagrama de níveis.

Física Nuclear e Radioactividade (questões 56 a 65). Outro bloco extenso. Cobre a origem da radioactividade, natureza das partículas alfa e beta, contagem de neutrões em isótopos, identificação de incógnitas em reacções nucleares, separação de radiações por campos eléctricos, reconhecimento de reacções de fissão, defeito de massa em fusão, balanço de números atómicos e de massa e cálculo da meia-vida (com o caso real do iodo-131 libertado em Fukushima).

Mecânica dos Fluidos (questões 66 a 71). Aplicação da equação da continuidade em tubulações afuniladas, equação de Bernoulli em fugas de gás doméstico e em tubulações horizontais, cálculo de vazões, prensa hidráulica e velocidade da água no enchimento de uma piscina.

Gases Ideais (questões 72 a 75). Cálculo do número de moléculas a partir da equação de estado, identificação de transformações termodinâmicas num diagrama V-T, transformação isobárica e reconhecimento de representações gráficas das leis dos gases.

Termodinâmica (questões 76 a 78). Aplicação da Primeira Lei em processos sequenciais, trabalho em expansão adiabática e cálculo do trabalho total num ciclo termodinâmico a partir do diagrama P-V.

Oscilações Mecânicas (questões 79 e 80). Sistema massa-mola em MHS (cálculo do período e da amplitude) e leitura da amplitude da aceleração a partir de um gráfico posição-tempo.

A questão 62 aparece com a indicação "Passe para a pergunta seguinte", o que significa que foi anulada oficialmente, ficando o exame com 39 questões efectivamente cotadas.

Tópicos abordados

  • Propagação de calor (condução, convecção e irradiação)
  • Calor específico e calorimetria
  • Ondas electromagnéticas (características, frequência e comprimento de onda)
  • Radiação térmica e corpo negro (Lei de Wien e emissividade)
  • Lei de Stefan-Boltzmann (temperatura de estrelas a partir da potência de radiação)
  • Energia dos fotões e dualidade onda-partícula
  • Raios X (produção, aplicação em radiografia e tensão no ânodo)
  • Efeito fotoeléctrico (natureza da interacção)
  • Modelo atómico de Bohr e transições electrónicas no átomo de hidrogénio
  • Quantização da energia e momento linear do fotão
  • Origem da radioactividade e natureza das partículas alfa e beta
  • Composição nuclear (número de protões, neutrões e isótopos)
  • Reacções nucleares de fissão e fusão (balanço de números atómicos e de massa)
  • Detecção de radiações em campos eléctricos
  • Lixo radioactivo e reacções de fissão
  • Defeito de massa e energia libertada em reacções nucleares
  • Meia-vida e decaimento radioactivo
  • Equação da continuidade e regime estacionário
  • Equação de Bernoulli aplicada a tubulações e fugas de gás
  • Vazão de fluidos
  • Prensa hidráulica e Princípio de Pascal
  • Gases ideais (equação de estado e número de moléculas)
  • Transformações termodinâmicas (isobárica, isovolumétrica, isotérmica e adiabática)
  • Primeira Lei da Termodinâmica e variação de energia interna
  • Trabalho em processos cíclicos (diagramas P-V)
  • Movimento Harmónico Simples (período, amplitude e aceleração)

Dicas de preparação

A primeira recomendação é dominar bem o formulário. Esta prova exige memorização precisa de várias constantes e fórmulas: equação fundamental da calorimetria (Q = m·c·ΔT), Lei de Wien (λmáx·T = b), Lei de Stefan-Boltzmann (P = σ·A·T⁴), energia do fotão (E = h·f = h·c/λ), equação da continuidade (A₁·v₁ = A₂·v₂), equação de Bernoulli, equação dos gases ideais (P·V = n·R·T), Primeira Lei da Termodinâmica (ΔU = Q − W) e fórmulas do MHS (T = 2π√(m/k), a = −ω²·x). Faz uma ficha de revisão com todas estas relações antes da prova.

Treina muito a manipulação de potências de dez e notação científica. Quase todas as questões de Física Quântica e Nuclear envolvem números muito pequenos (10⁻¹⁹, 10⁻³⁴) ou muito grandes (10²³). Sem máquina de calcular, perder o controlo dos expoentes é uma das principais causas de erro, por isso pratica multiplicação e divisão de potências até automatizar.

No bloco de Física Quântica e Nuclear, foca-te em compreender bem três coisas: o cálculo da energia de um fotão a partir do comprimento de onda, o significado físico das partículas alfa (²He⁴, dois protões e dois neutrões) e beta (electrões emitidos pelo núcleo), e o balanço dos números atómicos e de massa em reacções nucleares. Treina também a leitura de diagramas de níveis de energia para identificar transições com maior frequência, maior energia ou maior momento linear.

Para a Mecânica dos Fluidos, treina especificamente problemas que combinam a equação da continuidade com a equação de Bernoulli, porque várias questões da prova pedem velocidade e pressão em duas secções diferentes do mesmo tubo. Atenção também à prensa hidráulica: lembra-te de que a razão entre forças é igual à razão entre áreas.

Nas transformações termodinâmicas, sabe interpretar gráficos em três planos diferentes: P-V, V-T e P-T. Em cada um deles, as transformações isobárica, isovolumétrica, isotérmica e adiabática têm assinaturas distintas que precisas de reconhecer de imediato.

Para o MHS, recorda as relações entre amplitude do deslocamento, amplitude da velocidade e amplitude da aceleração: se A é a amplitude do deslocamento e ω a frequência angular, a amplitude da aceleração é A·ω². Esta relação aparece de forma directa na questão 80.

Faz a gestão do tempo com cuidado. São 40 questões em 90 minutos, o que dá pouco mais de 2 minutos por pergunta. Resolve primeiro as questões mais directas (definições, identificação de processos, leitura de gráficos) e deixa para o fim as que exigem cálculos longos com potências de dez (Física Nuclear, energia de fotões, Lei de Stefan-Boltzmann).

Por fim, treina com exames antigos da UEM. O estilo de pergunta e o tipo de distractores nas alternativas repetem-se de ano para ano, e familiarizar-te com esse padrão é uma vantagem real no dia da prova.

Sobre este material

Se estás a preparar-te para o Exame de Admissão de Física I da Universidade Eduardo Mondlane referente a 2025, esta análise serve-te de guia de estudo. Em baixo encontras tudo o que precisas de saber sobre a prova: os conteúdos cobrados, a forma como está organizada, dicas práticas de preparação e o grau de dificuldade, tudo pensado para estudares de forma orientada e chegares à sala de exame com confiança. Trata-se de uma prova do Departamento de Admissão à Universidade (DAU) da UEM, modelo partilhado por outras instituições do ensino superior moçambicano que adoptam o mesmo exame, nomeadamente a Universidade Zambeze (UniZambeze), o Instituto Superior Politécnico de Quissico (ISPQ) e a Universidade Joaquim Chissano (UJC).

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Perguntas frequentes

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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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