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Física UEM 2020 (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 da…

Admissão · Com resolução Capa de Física UEM 2020 (Enunciado e Resolução)

Ficha técnica do exame

Ano
Disciplina / Área
Tamanho
425.2 KB · 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
120 minutos
Cotação total
20 Valores
Dificuldade
Difícil
Estrutura
O exame é composto por 57 questões de escolha múltipla, cada uma com 5 alternativas (A, B, C, D, E), a resolver em 120 minutos. Importa notar que três questões (a 19, a 26 e a 36) trazem a indicação "PASSE PARA A PERGUNTA SEGUINTE", o que significa que, na prática, o candidato responde a 54 questões válidas, com uma média de cerca de 2 minutos e 13 segundos por questão. As respostas são marcadas numa folha óptica e a máquina anula automaticamente qualquer questão com mais de uma alternativa assinalada ou com borrões, pelo que o preenchimento deve ser primeiro a lápis HB e só depois passado a esferográfica azul ou preta.

A prova está organizada por blocos temáticos com uma progressão que segue o programa do ensino secundário geral:

Questões 1 a 3, Cinemática. Movimento rectilíneo uniforme, movimento uniformemente acelerado e interpretação de funções horárias. Pede-se cálculo de tempo, posição e aceleração a partir de equações do tipo S(t) e x(t).

Questões 4 a 7, Dinâmica. Aplicação directa das Leis de Newton, equilíbrio de corpos, sistemas com polias e cordas, e cálculo do coeficiente de atrito.

Questões 8 a 11, Energia e quantidade de movimento. Colisões inelásticas, impulso, conservação da energia mecânica e energia potencial elástica.

Questões 12 a 20, Electricidade e Magnetismo. Lei de Coulomb, campo eléctrico, potencial, trabalho da força eléctrica, associação de resistências, circuito misto e força magnética sobre uma partícula carregada.

Questões 21 a 29, Física Quântica e Atómica. Lei de Wien, radiação do corpo negro, efeito fotoeléctrico, função trabalho, frequência de corte, transições no átomo de hidrogénio e espectro electromagnético.

Questões 30 a 39, Física Nuclear. Decaimentos alfa, beta e gama, equações de transmutação, fissão e fusão nuclear, meia-vida, cinética de desintegração e defeito de massa.

Questões 40 a 46, Termodinâmica e Gases. Transformações isotérmicas, equação de Clapeyron, lei das pressões parciais, rendimento de máquinas térmicas e Primeira Lei da Termodinâmica.

Questões 47 a 51, Mecânica dos Fluidos. Equação da continuidade, princípio de Bernoulli, pressão hidrostática e princípio de Pascal (prensa hidráulica).

Questões 52 a 57, Oscilações e Ondas. Movimento harmónico simples, frequência e velocidade máxima, pêndulo de Foucault, pêndulo de mola e ondas electromagnéticas (relação entre frequência e comprimento de onda).

Tópicos abordados

  • Movimento rectilíneo uniforme e cálculo de tempo a partir de velocidade e distância
  • Função horária da posição no MRU e identificação da posição inicial
  • Movimento rectilíneo uniformemente acelerado e cálculo da aceleração
  • Segunda Lei de Newton aplicada a elevadores e leitura aparente da balança
  • Equilíbrio de corpos suspensos por cabos e decomposição de forças
  • Equilíbrio de barras rígidas e momento de uma força (alavancas)
  • Sistemas de blocos ligados por cordas e coeficiente de atrito
  • Quantidade de movimento, colisões inelásticas e perda de energia mecânica
  • Impulso de uma força e relação com a variação da quantidade de movimento
  • Conservação da energia mecânica (energia cinética e potencial gravítica)
  • Energia potencial elástica e lançamento por mola (conservação de energia)
  • Lei de Coulomb e força entre cargas puntiformes
  • Campo eléctrico e força sobre uma carga
  • Campo eléctrico resultante criado por duas cargas
  • Potencial eléctrico e relação com o campo eléctrico
  • Trabalho da força eléctrica e energia potencial eléctrica
  • Associação de resistências em série e em paralelo
  • Circuitos eléctricos mistos e leitura de amperímetro
  • Força magnética sobre carga em movimento (regra do produto vectorial)
  • Lei do deslocamento de Wien e comprimento de onda máximo
  • Radiação do corpo negro e relação entre temperatura e frequência
  • Efeito fotoeléctrico (hipótese de Planck, função trabalho e energia cinética)
  • Frequência de corte e energia cinética dos fotoelectrões
  • Níveis de energia do átomo de hidrogénio e transições electrónicas
  • Espectro electromagnético e identificação de regiões (UV, visível, infravermelho)
  • Decaimento radioactivo (alfa, beta e gama) e identificação do tipo de emissão
  • Equações de transmutação nuclear e conservação de carga e massa
  • Fissão nuclear e balanço de neutrões em reacções de urânio
  • Fusão nuclear e identificação de processos
  • Meia-vida (período de semidesintegração) e cinética de desintegração
  • Defeito de massa e energia libertada em reacções nucleares
  • Transformações dos gases ideais (isotérmica, isobárica, isocórica)
  • Equação de Clapeyron e cálculo de pressão de um gás
  • Lei das pressões parciais (mistura de gases)
  • Rendimento de máquinas térmicas
  • Primeira Lei da Termodinâmica e variação da energia interna
  • Hidrostática, pressão em fluidos e princípio de Pascal (prensa hidráulica)
  • Hidrodinâmica, equação da continuidade e equação de Bernoulli
  • Movimento harmónico simples (frequência, amplitude, velocidade máxima)
  • Pêndulo simples e período de oscilação
  • Pêndulo elástico (sistema massa-mola) e período de oscilação
  • Ondas electromagnéticas e relação entre frequência e comprimento de onda

Dicas de preparação

Para os blocos de Mecânica (questões 1 a 11), treina muito a interpretação de equações horárias e a identificação rápida de qual a fórmula a aplicar. Em problemas de equilíbrio com cabos inclinados, habitua-te a decompor forças em componentes (seno e cosseno) e a reconhecer triângulos notáveis (30°, 45°, 60°). Para colisões, decora a diferença entre conservação da quantidade de movimento (vale sempre) e conservação da energia cinética (só em colisões elásticas).

Para o bloco de Electricidade e Magnetismo (questões 12 a 20), memoriza a constante k = 9·10⁹ N·m²/C² e treina conversões de unidades (nC, μC, mC). Em circuitos mistos, identifica primeiro os ramos em paralelo, calcula a resistência equivalente e só depois soma em série. Para força magnética, lembra-te que F = q·v·B·sen(θ) e que o ângulo entre v e B é determinante.

Para o bloco de Física Moderna (questões 21 a 29), domina três equações fundamentais: a Lei de Wien (λ_max·T = b), a equação do efeito fotoeléctrico (E_cinética = h·f − Φ) e os níveis de energia do hidrogénio (E_n = −13,6/n² eV). Treina conversões entre eV e Joules (1 eV = 1,6·10⁻¹⁹ J).

Para o bloco de Física Nuclear (questões 30 a 39), decora os tipos de decaimento e as alterações que provocam no número atómico e de massa: alfa reduz Z em 2 e A em 4; beta menos aumenta Z em 1 sem alterar A; gama não altera nem Z nem A. Para meia-vida, treina a aplicação repetida da fórmula m = m₀·(1/2)ⁿ.

Para o bloco de Termodinâmica e Gases (questões 40 a 46), revê as três transformações típicas e a equação geral PV = nRT. Para a Primeira Lei, fixa bem a convenção de sinais: calor absorvido é positivo, trabalho realizado pelo sistema é positivo. Treina conversões entre calorias e Joules (1 cal = 4,2 J).

Para o bloco de Fluidos (questões 47 a 51), memoriza a equação da continuidade (A₁·v₁ = A₂·v₂) e o princípio de Bernoulli (onde a velocidade aumenta, a pressão diminui). Em prensas hidráulicas, a razão de forças é igual à razão das áreas.

Para o bloco de Oscilações e Ondas (questões 52 a 57), treina extracção de frequência, amplitude e fase a partir de equações do tipo x(t) = A·cos(ω·t + φ). Decora os períodos do pêndulo simples (T = 2π√(L/g)) e do pêndulo de mola (T = 2π√(m/k)).

Gestão de tempo geral: percorre primeiro o exame inteiro e resolve as questões directas (cálculos com substituição imediata), deixando as questões com figuras complexas e enunciados longos para uma segunda passagem. Em escolha múltipla, eliminar duas alternativas claramente erradas já te coloca em vantagem estatística.

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 da UEM de 2020, 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.

Pré-visualização do exame

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Perguntas frequentes

Como baixar o exame de admissão com resolução de Física?

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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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