Para o bloco de Mecânica (questões 1 a 11), treina a interpretação de equações horárias do tipo x(t) e identifica rapidamente se se trata de MRU, MRUV ou queda livre. Em problemas de estática com cabos e polias, decompõe sempre as forças em componentes (seno e cosseno) e usa triângulos notáveis (30°, 45°, 60°). Para choques, distingue conservação da quantidade de movimento (vale em todos os choques) de conservação da energia cinética (só nos choques elásticos). No problema da mola, lembra-te que o trabalho da força elástica corresponde à área sob a curva F-x e que a constante k se obtém da inclinação do gráfico F(x) ou da relação W = ½kx².
Para o bloco de Electricidade e Magnetismo (questões 12 a 17), memoriza a constante de Coulomb k = 9·10⁹ N·m²/C² e treina conversões de unidades (μC para C, mA para A). Na força magnética sobre um condutor rectilíneo aplica F = B·I·L·sen(θ), e atenção que o seno de 30° é 0,5. Para a energia dissipada num resistor, usa W = U·I·t e converte sempre o tempo para segundos antes de calcular.
Para o bloco de Radiação do Corpo Negro (questões 19 a 21), domina duas leis: a lei de Stefan-Boltzmann (potência emitida proporcional a T⁴, logo a razão de emissividades é a razão das temperaturas elevada à quarta potência) e a lei de Wien (λ_máx · T = b, com b = 2,9·10⁻³ m·K ou 3·10⁻³ m·K conforme o exame). Treina a conversão entre metros, nanómetros e Angstrons (1 Å = 10⁻¹⁰ m).
Para o bloco de Física Quântica (questões 22 a 30), decora a equação de Einstein do efeito fotoeléctrico: Ec = h·f, W (onde W é a função trabalho), e a relação para o potencial de corte: e·V₀ = Ec_máx. Em transições electrónicas no átomo de Hidrogénio, a energia do fotão emitido é a diferença entre os níveis envolvidos (E_inicial, E_final) e o comprimento de onda obtém-se por λ = h·c/E. Treina também a relação f = c/λ.
Para o bloco de Física Nuclear (questões 31 a 41), o maior da prova, pratica três tipos de cálculo. Primeiro, a equivalência massa-energia (E = m·c²) e o defeito de massa em u.m.a (1 u.m.a equivale a 9,3·10² MeV). Segundo, a meia-vida, por contagem de períodos de semidesintegração (regra do “metade, metade, metade”) quando a massa ou actividade cai por factores potências de dois, e por leitura directa do gráfico actividade versus tempo. Terceiro, as sequências de decaimento: cada partícula alfa reduz o número de massa em 4 unidades e o número atómico em 2, cada partícula beta aumenta o número atómico em 1 sem alterar o número de massa.
Para o bloco de Termodinâmica (questões 42 a 49), treina a leitura de gráficos P-V. O trabalho realizado pelo gás corresponde à área sob a curva no diagrama P-V, positivo na expansão e negativo na compressão. Aplica a 1ª Lei com o sinal correcto: ΔU = Q, W. Decora a lei geral dos gases (P·V/T = constante) e identifica de imediato cada transformação pelo gráfico (isobárica é horizontal em P-V, isocórica é vertical, isotérmica é hipérbole).
Para o bloco de Mecânica dos Fluidos (questões 50 a 53), aplica a equação da continuidade (A₁·v₁ = A₂·v₂), lembrando que a área é proporcional ao quadrado do raio, logo se o raio triplica a velocidade reduz nove vezes. Para a vazão, converte sempre litros para metros cúbicos (1 L = 10⁻³ m³) e horas para segundos.
Para o bloco de MHS (questões 54 a 57), memoriza T = 2π·√(m/k) para o pêndulo de mola, e identifica amplitude, frequência angular (ω) e fase a partir da equação x(t) = A·cos(ωt + φ). A frequência obtém-se por f = ω/(2π) e o período por T = 2π/ω.
Gestão de tempo: com 120 minutos para 57 questões, divide a prova em duas voltas. Na primeira (cerca de 90 minutos), responde a tudo o que dominas sem hesitar e marca a lápis as questões duvidosas. Na segunda volta (cerca de 30 minutos), regressa às marcadas com cabeça fresca. Não percas mais de 3 minutos numa única questão à primeira passagem.