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Física 2 UEM 2025 (Enunciado e Resolução)

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

Admissão · Com resolução Capa de Física 2 UEM 2025 (Enunciado e Resolução)

Ficha técnica do exame

Ano
Disciplina / Área
Tamanho
1.4 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 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 a correcta. As respostas devem ser assinaladas na folha de respostas fornecida, preenchendo primeiro a lápis HB e, depois de confirmadas, a esferográfica azul ou preta, pois a máquina de leitura óptica anula questões com mais de uma resposta ou com borrões. Não é permitido o uso de máquina de calcular, o que significa que todos os cálculos devem ser feitos manualmente.

O exame está organizado em seis grandes blocos temáticos, distribuídos pela seguinte ordem: Ambiente e ondas electromagnéticas (questões 1 e 2), Física quântica e radiação térmica (questões 3 a 11, abrangendo corpo negro, efeito fotoeléctrico, níveis atómicos e raios X), Física nuclear (questões 12 a 21, com equivalência massa-energia, defeito de massa, semidesintegração, isótopos, reacções nucleares e fissão), Mecânica dos fluidos (questões 22 a 26, com continuidade, Bernoulli e vazão), Termodinâmica e gases ideais (questões 27 a 34, com transformações gasosas, ciclos e primeira lei) e Movimento harmónico simples (questões 35 a 40). A questão 17 funciona apenas como transição entre os blocos de física moderna e a física nuclear aplicada.

Tópicos abordados

  • Ambiente e ondas electromagnéticas (efeito de estufa, espectro electromagnético e ordenação dos comprimentos de onda)
  • Radiação térmica e corpo negro (lei de Wien, lei de Stefan-Boltzmann e razão entre intensidades de radiação)
  • Efeito fotoeléctrico (função trabalho, frequência mínima da luz incidente, energia dos fotões e dos electrões ejectados)
  • Modelo atómico e níveis de energia (transições electrónicas e emissão de fotões com maior energia)
  • Raios X (tubo de raios catódicos, comprimento de onda mínimo e voltagem aplicada)
  • Energia dos fotões e equivalência massa-energia (E=mc² aplicada à transformação de massa em energia)
  • Física nuclear (defeito de massa, energia de ligação, isótopos do hidrogénio e número de neutrões)
  • Decaimento radioactivo (período de semidesintegração do Xenónio-133, actividade em função do tempo)
  • Reacções nucleares (formação do carbono-14, obtenção do cobalto-60 e identificação de partículas emitidas)
  • Fissão nuclear (reacção do Urânio-235 e identificação do nuclídio produzido)
  • Mecânica dos fluidos (equação da continuidade, tubo de Venturi, vazão volúmica e equação de Bernoulli)
  • Aplicações práticas de fluidos (esvaziamento de cisterna a vazão constante)
  • Termodinâmica e transformações gasosas (transformação isotérmica, isobárica e lei geral dos gases ideais)
  • Ciclos termodinâmicos (trabalho realizado pelo gás ao completar um ciclo no diagrama P-V)
  • Primeira lei da termodinâmica (variação da energia interna, calor trocado e trabalho mecânico)
  • Movimento harmónico simples (amplitude a partir do gráfico aceleração-tempo, frequência, período e frequência angular)
  • Sistema massa-mola e pêndulo (relação entre período, massa e constante elástica)
  • Velocidade máxima no MHS (equação horária e amplitude)

Dicas de preparação

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.

Sobre este material

Se estás a preparar-te para o Exame de Admissão de Física II de 2025 da Universidade Eduardo Mondlane, 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 elaborada pela Direcção Pedagógica da UEM, através do Departamento de Admissão à Universidade (DAU), modelo partilhado por outras instituições públicas que utilizam o exame da UEM, nomeadamente a Universidade Zambeze (UniZambeze), o Instituto Superior Politécnico de Quissico (ISPQ) e a Universidade Joaquim Chissano (UJC).

Pré-visualização do exame

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Perguntas frequentes

Como baixar o exame de admissão com resolução de Física 2?

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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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