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Física 2 UEM 2024 (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 II…

Admissão · Com resolução Capa de Física 2 UEM 2024 (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
180 minutos
Cotação total
20 Valores
Dificuldade
Difícil
Estrutura
A prova tem a duração de 180 minutos (três horas) e é composta por 40 questões de escolha múltipla, cada uma com cinco alternativas (A, B, C, D e E), das quais apenas uma está correcta. O preenchimento da folha de respostas é feito primeiro a lápis HB e só depois passado a esferográfica azul ou preta, pois a leitura óptica anula automaticamente questões com mais do que uma marcação ou com borrões.

O exame está organizado em sete grandes blocos temáticos, claramente identificáveis pela sequência das questões. O primeiro bloco, dedicado às ondas electromagnéticas e à radiação térmica, ocupa as questões 1 a 8 e abrange desde a identificação de faixas do espectro até cálculos com a Lei de Wien e Stefan-Boltzmann. Segue-se um bloco de Física Quântica e Atómica (questões 9 a 15), onde se concentram o efeito fotoeléctrico, o modelo de Bohr e os raios-X. O bloco mais extenso da prova é o de Física Nuclear e Radioactividade (questões 16 a 25), com decaimentos, meia-vida, energia de ligação, fissão e fusão. A partir da questão 26 entra a Mecânica dos Fluidos (densidade, continuidade, Pascal e convecção, até à questão 30), seguida de um robusto bloco de Gases e Termodinâmica (questões 31 a 37). A prova encerra com três questões dedicadas ao Movimento Harmónico Simples (questões 38 a 40).

Em termos de distribuição, a Física Moderna (quântica, atómica e nuclear) representa praticamente metade do exame, com 17 questões no total, o que reflecte o peso elevado dado a este domínio na actual matriz da UEM. A Termodinâmica surge como o segundo bloco mais valorizado, com 7 questões.

Tópicos abordados

  • Ondas electromagnéticas (espectro, infravermelho e termómetros ópticos, produção de ondas por cargas aceleradas)
  • Dispersão da luz solar e explicação do azul do céu
  • Radiação térmica e corpo negro (Lei de Wien, Lei de Stefan-Boltzmann)
  • Fotão (energia, frequência, comprimento de onda, relação E = h·f)
  • Electrocardiograma e leitura de frequência cardíaca em gráficos
  • Quantização da energia (Max Planck, marco da Física do século XX)
  • Efeito fotoeléctrico (função trabalho, energia cinética máxima dos fotoelectrões, frequência de corte, potencial de paragem)
  • Modelo atómico de Bohr (transições electrónicas, emissão de energia entre níveis)
  • Energia de ionização e estado fundamental do átomo de hidrogénio
  • Raios-X (espectro, linha característica Kα, comprimento de onda mínimo)
  • Radioactividade nuclear (decaimentos α, β e γ, cadeias de desintegração)
  • Meia-vida e constante de decaimento radioactivo
  • Equivalência massa-energia (E = m·c²) e energia libertada em reacções nucleares
  • Defeito de massa e energia de ligação nuclear (unidade u.m.a, conversão para MeV)
  • Reacções de fissão e fusão nuclear (bomba de hidrogénio, lixo radioactivo)
  • Hidrostática (densidade, conversão massa, volume e densidade)
  • Hidrodinâmica (equação da continuidade, caudal volumétrico, velocidade do fluido)
  • Princípio de Pascal e prensa hidráulica
  • Convecção térmica e instalação de aparelhos de Ar Condicionado
  • Equação de estado dos gases perfeitos (cálculo de pressão a partir de moles, temperatura e volume)
  • Energia interna de um gás ideal e teoria cinética dos gases
  • Transformações termodinâmicas (isotérmica, isobárica, isométrica)
  • Primeira Lei da Termodinâmica (calor, trabalho e variação de energia interna)
  • Movimento Harmónico Simples (identificação de sistemas oscilatórios, equação x = a·cos(ωt + φ₀))
  • Frequência angular, amplitude, fase inicial e período do MHS

Dicas de preparação

Considerando o peso da Física Moderna, dedica boa parte do teu estudo à física quântica, atómica e nuclear. Memoriza as relações fundamentais: E = h·f, λ = c/f, Ec(máx) = h·f − W (efeito fotoeléctrico), λ(máx)·T = b (Lei de Wien), e P/A = σ·T⁴ (Stefan-Boltzmann). Treina conversões entre electrão-volt (eV) e Joule (1 eV = 1,6·10⁻¹⁹ J), pois várias questões exigem essa passagem.

No bloco de radioactividade, domina as regras de conservação de número de massa e número atómico nos decaimentos α, β⁻, β⁺ e γ. Pratica reacções nucleares balanceadas e familiariza-te com cadeias de decaimento (como a do Césio-137 ao Bário-137 mostrada na questão 19). Para a meia-vida, lembra-te de que após n meias-vidas resta uma fracção (1/2)ⁿ da amostra inicial, e que a constante de decaimento λ está ligada à meia-vida por λ = ln(2)/T₁/₂.

Na energia de ligação, fixa que 1 u.m.a equivale a 931 MeV, e que ΔE = Δm · 931 MeV é a fórmula de aplicação directa. Para questões envolvendo c², treina cálculos rápidos com c = 3·10⁸ m/s e atenção às unidades (microgramas, gramas, quilogramas).

No bloco de fluidos, revê o conceito de densidade (ρ = m/V), a equação de continuidade (A₁·v₁ = A₂·v₂), o princípio de Pascal (F₁/A₁ = F₂/A₂) e a relação entre caudal, volume e tempo. São cálculos simples mas exigem cuidado com as unidades (cm³, m³, litros).

Em Termodinâmica, domina a equação dos gases perfeitos (p·V = n·R·T), com R = 8,31 J/mol·K, e treina a leitura de gráficos p–V para as transformações isotérmica, isobárica e isométrica. Memoriza que a energia interna de um gás monoatómico ideal é U = (3/2)·n·R·T, e aplica a Primeira Lei (ΔU = Q − W) com atenção aos sinais.

Para o MHS, reconhece os sistemas que oscilam harmonicamente (mola ideal, pêndulo simples para pequenas oscilações) e treina a leitura de gráficos sinusoidais para extrair amplitude, período, frequência angular e fase inicial. A frequência é dada por f = (1/2π)·√(k/m) no sistema massa-mola.

Como estratégia de prova, com 180 minutos para 40 questões, tens em média 4,5 minutos por questão, o que é confortável. Mesmo assim, faz uma primeira passagem resolvendo as questões mais directas (definições, identificação de blocos do espectro, leitura de gráficos) e reserva os cálculos numéricos mais pesados para a segunda passagem. Não esquecer: não é permitido o uso de máquina de calcular, por isso treina cálculos com potências de dez à mão.

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 II da UEM de 2024, 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.

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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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