• Guião de Física 2020 1ª Época Digital Νέο
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    Moçambique
    Este guião de correção da Filoschool detalha a resolução do Exame Final de Física da 12ª Classe de 2020 em Moçambique. O conteúdo abrange as propriedades das ondas eletromagnéticas, como a sua capacidade de propagação no vácuo e a relação entre temperatura e radiação através das leis de Wien e Stefan-Boltzmann. Na área da física nuclear, o documento identifica radiações, diferencia isóbaros e explica processos de fissão e fusão nuclear. A seção de hidrodinâmica foca na conservação da vazão e no princípio de Bernoulli, relacionando velocidade, área e pressão em fluidos. Por fim, o guia aborda a termodinâmica, com ênfase na primeira lei e nas transformações gasosas, e finaliza com a análise cinemática de oscilações mecânicas (MHS) através de gráficos e funções trigonométricas.
    Este guião de correção da Filoschool detalha a resolução do Exame Final de Física da 12ª Classe de 2020 em Moçambique. O conteúdo abrange as propriedades das ondas eletromagnéticas, como a sua capacidade de propagação no vácuo e a relação entre temperatura e radiação através das leis de Wien e Stefan-Boltzmann. Na área da física nuclear, o documento identifica radiações, diferencia isóbaros e explica processos de fissão e fusão nuclear. A seção de hidrodinâmica foca na conservação da vazão e no princípio de Bernoulli, relacionando velocidade, área e pressão em fluidos. Por fim, o guia aborda a termodinâmica, com ênfase na primeira lei e nas transformações gasosas, e finaliza com a análise cinemática de oscilações mecânicas (MHS) através de gráficos e funções trigonométricas.
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  • Guião de Física 2022 2ª Época Digital Νέο
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    Moçambique
    Este guião de correção detalhada, elaborado pela Filoschool, apresenta as resoluções resolvidas e comentadas do Exame Final de Física da 12ª Classe de 2022 (2ª Chamada) em Moçambique. O documento abrange 40 questões de múltipla escolha que exploram conceitos fundamentais de Física Moderna, como o efeito fotoelétrico, a radiação do corpo negro e modelos atómicos, além de abordar a Física Nuclear através de processos de fusão e desintegrações radioativas. Adicionalmente, o material detalha cálculos de Termodinâmica, incluindo a aplicação da primeira lei e o estudo de gases ideais, bem como a análise de Oscilações Mecânicas (MHS) por meio de gráficos e equações de movimento. O guia serve como uma ferramenta de preparação académica, oferecendo não apenas os resultados, mas também as fórmulas e os passos lógicos necessários para alcançar cada resposta.
    Este guião de correção detalhada, elaborado pela Filoschool, apresenta as resoluções resolvidas e comentadas do Exame Final de Física da 12ª Classe de 2022 (2ª Chamada) em Moçambique. O documento abrange 40 questões de múltipla escolha que exploram conceitos fundamentais de Física Moderna, como o efeito fotoelétrico, a radiação do corpo negro e modelos atómicos, além de abordar a Física Nuclear através de processos de fusão e desintegrações radioativas. Adicionalmente, o material detalha cálculos de Termodinâmica, incluindo a aplicação da primeira lei e o estudo de gases ideais, bem como a análise de Oscilações Mecânicas (MHS) por meio de gráficos e equações de movimento. O guia serve como uma ferramenta de preparação académica, oferecendo não apenas os resultados, mas também as fórmulas e os passos lógicos necessários para alcançar cada resposta.
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  • Resolução de Exame de Física da UEM de 2025 Digital Νέο
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    Moçambique
    Resolução detalhada do exame de admissão de Física da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) de 2025, elaborado pela FILOSCHOOL. O conteúdo abrange uma vasta gama de tópicos fundamentais, começando pela termodinâmica com explicações sobre condução e convecção , cálculos de calor específico e a aplicação das leis de Wien e Stefan-Boltzmann para radiações de corpo negro. Na área de física moderna, o guia resolve problemas sobre a energia de fotões , o efeito fotoelétrico , transições eletrónicas no átomo de hidrogénio e reações nucleares, incluindo cálculos de massa, carga e tempo de meia-vida. Além disso, o material explora a mecânica de fluidos através da equação de Bernoulli, o princípio da continuidade e o princípio de Pascal , finalizando com a análise de sistemas em movimento harmónico simples (MHS) e transformações termodinâmicas gasosas.
    Resolução detalhada do exame de admissão de Física da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) de 2025, elaborado pela FILOSCHOOL. O conteúdo abrange uma vasta gama de tópicos fundamentais, começando pela termodinâmica com explicações sobre condução e convecção , cálculos de calor específico e a aplicação das leis de Wien e Stefan-Boltzmann para radiações de corpo negro. Na área de física moderna, o guia resolve problemas sobre a energia de fotões , o efeito fotoelétrico , transições eletrónicas no átomo de hidrogénio e reações nucleares, incluindo cálculos de massa, carga e tempo de meia-vida. Além disso, o material explora a mecânica de fluidos através da equação de Bernoulli, o princípio da continuidade e o princípio de Pascal , finalizando com a análise de sistemas em movimento harmónico simples (MHS) e transformações termodinâmicas gasosas.
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  • O Princípio de exclusão de Pauling estabelece que …
    A a posição e a velocidade de um electrão não podem ser determinadas simultaneamente.
    B a velocidade de toda radiação electromagnética é igual à velocidade da luz.
    C dois electrões num mesmo átomo não podem apresentar os quatro números quânticos iguais.
    D electrões em orbitais atómicos possuem spins paralelos
    O Princípio de exclusão de Pauling estabelece que … A a posição e a velocidade de um electrão não podem ser determinadas simultaneamente. B a velocidade de toda radiação electromagnética é igual à velocidade da luz. C dois electrões num mesmo átomo não podem apresentar os quatro números quânticos iguais. D electrões em orbitais atómicos possuem spins paralelos
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  • Um dos métodos tradicionais de remoção de cor de águas para abastecimento público e residuárias industriais é:
    Question 3Answer

    a.
    Coagulação

    b.
    Absorção de parte da radiação electromagnética

    c.
    Cor elevada e turbidez baixa

    d.
    Absorção e espalhamento
    Um dos métodos tradicionais de remoção de cor de águas para abastecimento público e residuárias industriais é: Question 3Answer a. Coagulação b. Absorção de parte da radiação electromagnética c. Cor elevada e turbidez baixa d. Absorção e espalhamento
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  • Um dos metétodos tradicionais de remoção da cor das águas para abastecimento público e industrial denomina-se:
    Question 4Answer

    a.
    Coagulação

    b.
    Decantação

    c.
    Absorção da radiação electromagnética

    d.
    Absorção e espalhamento
    Um dos metétodos tradicionais de remoção da cor das águas para abastecimento público e industrial denomina-se: Question 4Answer a. Coagulação b. Decantação c. Absorção da radiação electromagnética d. Absorção e espalhamento
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  • A principal fonte de energia da terra é:
    Selecione uma opção de resposta:
    a. a radiação da terra.
    b. a radiação solar.
    c. o vento.
    d. a gravidade do sol.
    A principal fonte de energia da terra é: Selecione uma opção de resposta: a. a radiação da terra. b. a radiação solar. c. o vento. d. a gravidade do sol.
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  • 1. Qual é, em e emjoule, a energia de um fotão cuja frequência é de 4,5x10
    2. Qual é, em eV, a energia de um fotão de radiação de comprimento de onda
    (h = 4,14x10-15eV.s; c = 3x108 m/s)
    3. A energia necessária para remover um electrão do sódio metálico é 2,28 eV. Qual é, em nanómetros
    comprimento de onda do limiar fotoeléctrico do sódio? (h = 4,14x10
    4. A função trabalho, para o zinco vale 4,3 eV. Qual é, em eV, a energia cinética dos electrões ejectados quando
    uma superfície de zinco é iluminada por um feixe
    (h = 4,14x10-15eV.s; c = 3x108 m/s)
    5. Um feixe de radiação de frequência 3x10
    trabalho do material é 1,3 eV. Qual é, em eV
    (h = 4,14x10-34J.s; q = 1,6x10-19
    6. Luz com comprimento de onda de 200 nm incide sobre uma superfície de alumínio. Para o alumínio, são
    necessários 4,2 eV para remover um electrão.
    (h = 4,14x10-15eV.s; c = 3x108 m/s)
    7. Numa experiência sobre o efeito fotoelécrtico, dispõe
    igual a 6,63eV. Qual é, em Hz, a frequência de corte da radiação incidente?
    (h = 4,14x10-15eV.s)
    8. Qual é, em Hz, a frequência de corte para um metal cuja função trabalho é de 2,3 eV? (h = 4,14x10
    9. Um feixe luminoso constituído por f
    trabalho é de 3,1 eV. Qual é, em unidades do SI, o potencial de paragem?
    10. Se a função trabalho de um metal for 1,8 eV
    de onda 350 nm? (h = 4,14x10-
    11. A função trabalho de um certo metal é de 2,14 eV. Qual é, em volt, para este meta
    para a luz incidente de frequência igual a 10
    12. O gráfico mostra a variação da energia cinética dos fotoelectrões emitidos
    durante o efeito fotoelécrtico
    dada pela expressão:   ∙

    representado pela letra X?
    13. No efeito fotoeléctrico, a energia cinética dos fotoelectrões
    frequência é dada pela expressão:
    módulo do valor representado pela letra X no gráfico?
    14. No gráfico a seguir, representamos a variação da energia cinética máxima dos
    electrões emitidos por um metal, em função da frequência da radiação
    incidente. Qual é, em eV, a função trabalho do metal?
    1. Qual é, em e emjoule, a energia de um fotão cuja frequência é de 4,5x10 2. Qual é, em eV, a energia de um fotão de radiação de comprimento de onda (h = 4,14x10-15eV.s; c = 3x108 m/s) 3. A energia necessária para remover um electrão do sódio metálico é 2,28 eV. Qual é, em nanómetros comprimento de onda do limiar fotoeléctrico do sódio? (h = 4,14x10 4. A função trabalho, para o zinco vale 4,3 eV. Qual é, em eV, a energia cinética dos electrões ejectados quando uma superfície de zinco é iluminada por um feixe (h = 4,14x10-15eV.s; c = 3x108 m/s) 5. Um feixe de radiação de frequência 3x10 trabalho do material é 1,3 eV. Qual é, em eV (h = 4,14x10-34J.s; q = 1,6x10-19 6. Luz com comprimento de onda de 200 nm incide sobre uma superfície de alumínio. Para o alumínio, são necessários 4,2 eV para remover um electrão. (h = 4,14x10-15eV.s; c = 3x108 m/s) 7. Numa experiência sobre o efeito fotoelécrtico, dispõe igual a 6,63eV. Qual é, em Hz, a frequência de corte da radiação incidente? (h = 4,14x10-15eV.s) 8. Qual é, em Hz, a frequência de corte para um metal cuja função trabalho é de 2,3 eV? (h = 4,14x10 9. Um feixe luminoso constituído por f trabalho é de 3,1 eV. Qual é, em unidades do SI, o potencial de paragem? 10. Se a função trabalho de um metal for 1,8 eV de onda 350 nm? (h = 4,14x10- 11. A função trabalho de um certo metal é de 2,14 eV. Qual é, em volt, para este meta para a luz incidente de frequência igual a 10 12. O gráfico mostra a variação da energia cinética dos fotoelectrões emitidos durante o efeito fotoelécrtico dada pela expressão:   ∙ representado pela letra X? 13. No efeito fotoeléctrico, a energia cinética dos fotoelectrões frequência é dada pela expressão: módulo do valor representado pela letra X no gráfico? 14. No gráfico a seguir, representamos a variação da energia cinética máxima dos electrões emitidos por um metal, em função da frequência da radiação incidente. Qual é, em eV, a função trabalho do metal?
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  • O gráfico representa a intensidade da radiacao de duas estrelas V e W em funcao da frequencia. Qual é em kelvin a temperatura da estrela de menor intensidade da radiacao? (b= 3.10-³m.k ; c= 3.10⁸m/s).
    O gráfico representa a intensidade da radiacao de duas estrelas V e W em funcao da frequencia. Qual é em kelvin a temperatura da estrela de menor intensidade da radiacao? (b= 3.10-³m.k ; c= 3.10⁸m/s).
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  • 1-A epiderme vegetal envolve o corpo da planta e possui variadas funções, que vão desde a proteção até o controle da perda de água. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que possui o nome de uma estrutura presente na epiderme que é responsável por proteger contra herbivoria e contra a perda de água.

    a) Estoma.

    b) Células subsidiárias.

    c) Tricomas.

    d) Hidátodos.

    e) emergências

    2-A epiderme vegetal é um tecido formado por vários tipos celulares diferentes, sendo considerada, portanto, um tecido complexo. Uma das estruturas encontradas na epiderme são os estomas, que estão relacionados com as trocas gasosas da planta. Um estoma é formado por duas _____________, que delimitam uma abertura que recebe o nome de __________.

    Marque a alternativa que completa os espaços acima:

    a) células-guardas e poro aquífero.

    b) células subsidiárias e poro aquífero.

    c) células-tronco e ostíolo.

    d) células-guardas e ostíolo

    e) células subsidiárias e ostíolo

    3-Na epiderme é comum observar a presença de uma substância lipídica nas paredes das células. Essa substância que protege a planta contra a perda de água e contra a radiação solar recebe o nome de

    a) lignina.

    b) celulose.

    c) glicose.

    d) cutina.

    e) substâncias pépticas.
    1-A epiderme vegetal envolve o corpo da planta e possui variadas funções, que vão desde a proteção até o controle da perda de água. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que possui o nome de uma estrutura presente na epiderme que é responsável por proteger contra herbivoria e contra a perda de água. a) Estoma. b) Células subsidiárias. c) Tricomas. d) Hidátodos. e) emergências 2-A epiderme vegetal é um tecido formado por vários tipos celulares diferentes, sendo considerada, portanto, um tecido complexo. Uma das estruturas encontradas na epiderme são os estomas, que estão relacionados com as trocas gasosas da planta. Um estoma é formado por duas _____________, que delimitam uma abertura que recebe o nome de __________. Marque a alternativa que completa os espaços acima: a) células-guardas e poro aquífero. b) células subsidiárias e poro aquífero. c) células-tronco e ostíolo. d) células-guardas e ostíolo e) células subsidiárias e ostíolo 3-Na epiderme é comum observar a presença de uma substância lipídica nas paredes das células. Essa substância que protege a planta contra a perda de água e contra a radiação solar recebe o nome de a) lignina. b) celulose. c) glicose. d) cutina. e) substâncias pépticas.
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