Para a Mecânica clássica, domina sem hesitação as três equações do MRUV, as leis de Newton aplicadas a sistemas com polias e atrito, o teorema da energia cinética e a relação entre quantidade de movimento e impulso. Treina especialmente questões de equilíbrio com decomposição de forças em planos inclinados, porque a questão 1 logo no início exige cálculo da tracção e do peso a partir de um ângulo. Pratica também a leitura de funções horárias do tipo x(t), identificando velocidade inicial, posição inicial e aceleração por inspecção dos coeficientes.
No bloco de movimento circular, sabe distinguir entre velocidade linear e velocidade angular, e aplica correctamente a fórmula da aceleração centrípeta. A questão 13 testa precisamente esta diferença e tem grande potencial de erro se confundires raio com diâmetro ou período com frequência.
Para a Electricidade e magnetismo, garante o domínio da lei de Coulomb (com atenção à dependência quadrática inversa da distância) e da fórmula do potencial criado por várias cargas pontuais. Em circuitos, pratica associações em série e paralelo e a aplicação da lei de Ohm a redes com múltiplas resistências, como acontece na questão 22. No magnetismo, a fórmula F = BIL e as suas variações são suficientes para resolver as questões 24 a 26, mas é preciso reconhecer rapidamente o comportamento gráfico linear entre F e B (ou F e I).
Na Física moderna, este exame é particularmente exigente. Memoriza as fórmulas do comprimento de onda mínimo dos raios X (relacionado com a diferença de potencial), a equação de Einstein para o efeito fotoeléctrico, a lei de Wien (com a constante b = 3,0.10⁻³ m.K), a lei de Stefan-Boltzmann e a equação do decaimento radioactivo com período de semidesintegração. Para fissão nuclear, treina o balanço de protões e neutrões, identificando partículas como deutrões, alfa e beta nas reacções. A questão 38, sobre o número de neutrões na quinta geração de uma reacção em cadeia, exige raciocínio sequencial e atenção a potências.
Em hidrostática, sabe enunciar correctamente o princípio de Arquimedes e calcular pressões de corpos sobre superfícies (lembra-te que pressão é força sobre área, e que a face de apoio influencia o resultado, como na questão 40). A questão 41 sobre o cubo flutuante requer combinação entre equilíbrio de forças e densidade.
Para a Termodinâmica, treina a fórmula Q = mcΔT, a primeira lei (ΔU = Q + W ou ΔU = Q − W, conforme convenção adoptada) e as transformações dos gases ideais. Domina as conversões entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, porque há questões consecutivas (45 e 46) que exigem ambas. Reconhece à primeira vista o gráfico de uma transformação isovolumétrica num diagrama P-V e sabe interpretar isóbaras em diagramas V-T.
No bloco final de ondas e oscilações, treina a leitura de amplitude, comprimento de onda e cálculo de velocidade de propagação (v = λf) a partir de figuras. Para o MHS, decora as fórmulas do período do pêndulo simples (T = 2π√(L/g)) e do sistema massa-mola (T = 2π√(m/k)), bem como a relação entre período e frequência.
Sobre gestão de tempo, com 55 questões em 120 minutos dispões de cerca de 2 minutos e 10 segundos por questão. Resolve primeiro as que dominas (sobretudo as de Mecânica e conversões directas) e deixa para o fim as que envolvem cálculos extensos com potências de dez, como as de Física moderna. Treina mentalmente o uso de notação científica, porque a calculadora não é permitida em alguns regulamentos e os números envolvidos são frequentemente da ordem de 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁰ ou 10⁻³⁴.
Por fim, resolve exames anteriores da UEM (de 2015 a 2024) para te familiarizares com o estilo recorrente das questões e com as cinco alternativas habitualmente propostas, onde os distractores reflectem erros típicos de unidade ou de sinal.