A preparação para esta prova exige uma estratégia centrada em três pilares: domínio das fórmulas-chave, prática intensiva de cálculo mental e treino com questões de exames anteriores. Como não é permitido o uso de calculadora, é fundamental que treines operações com potências de dez, conversões de unidades (nanómetros, Angström, electrão-volt, joule) e manipulação de constantes físicas como a constante de Planck, a velocidade da luz e a constante de Wien.
No bloco de física quântica, dedica tempo à fórmula de Wien para o comprimento de onda máximo, à equação do efeito fotoeléctrico de Einstein (E_fotão = função trabalho + energia cinética) e à relação entre energia, frequência e comprimento de onda dos fotões. Memoriza os valores típicos das constantes nas unidades que aparecem nos enunciados, sobretudo a constante de Planck em eV.s, que poupa conversões durante a prova.
Para a física nuclear, treina o balanço de números atómicos e de massa em equações de reacções nucleares, identifica com segurança os tipos de radiação (alfa, beta, gama, neutrão) e domina o cálculo do número de períodos de semidesintegração a partir da razão entre a massa inicial e a massa final. A relação E = Δm.c² em unidades de massa atómica (1 u.m.a equivale a cerca de 931 MeV) é recorrente neste tipo de exame.
Na mecânica dos fluidos, garante que sabes aplicar a equação da continuidade (A₁v₁ = A₂v₂) com áreas em função do raio ao quadrado, a equação de Bernoulli para dois pontos a alturas diferentes ou iguais, e o cálculo de vazão volúmica em litros por segundo. Atenção às unidades, pois a conversão entre metros cúbicos e litros é uma armadilha frequente.
Para a termodinâmica, revê as três transformações fundamentais (isotérmica, isobárica e isocórica), a lei geral dos gases ideais (PV/T = constante) e a primeira lei da termodinâmica nas suas várias formulações. Treina a leitura de diagramas P-V e o cálculo do trabalho como área sob a curva, especialmente em ciclos fechados.
No bloco de MHS, domina as relações entre período, frequência, frequência angular e amplitude, bem como a dependência do período do pêndulo de mola em relação à massa e à constante elástica. Treina a interpretação de gráficos de aceleração em função do tempo para extrair a amplitude, e a obtenção da velocidade máxima a partir da equação horária da posição.
Por fim, faz uma gestão de tempo realista: 90 minutos para 40 questões dão cerca de dois minutos por questão. Resolve primeiro as que tens mais confiança e deixa para o fim as que envolvem cálculos mais longos ou interpretação de gráficos complexos.