Leticia Amanda

Bem-Bolado de Leis de Física para Ir Bem no ENEM

A física é uma das disciplinas que mais gera dúvidas entre os candidatos do ENEM, principalmente porque exige o domínio de conceitos teóricos e a aplicação prática de fórmulas. No entanto, com uma boa estratégia de estudo e foco nas principais leis que aparecem na prova, é possível não só entender melhor os temas abordados, mas também resolver questões com mais confiança e precisão.

Este artigo traz um resumo estratégico das leis de física mais cobradas no ENEM, explicando cada uma de forma prática e com exemplos que ajudam na fixação. Confira o que você realmente precisa saber para mandar bem na prova!

1. Leis de Newton: O Básico para Dinâmica

As Leis de Newton formam a base da dinâmica e são frequentemente exploradas no ENEM em questões relacionadas ao movimento e às forças.

1.1 Primeira Lei de Newton (Princípio da Inércia)

  • Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele.
  • Exemplo no ENEM: Questões sobre objetos em equilíbrio, como um carro parado ou em movimento constante.

1.2 Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica)

  • A força resultante que age sobre um corpo é proporcional ao produto de sua massa pela aceleração:
    F=maF = maF=ma
  • Exemplo no ENEM: Calcular a força necessária para acelerar um objeto, como um carrinho de supermercado.

1.3 Terceira Lei de Newton (Ação e Reação)

  • Para toda força de ação, existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto.
  • Exemplo no ENEM: A força que impulsiona um foguete é a reação dos gases sendo expelidos.

2. Leis da Conservação: Energia e Quantidade de Movimento

As leis de conservação são essenciais para entender fenômenos naturais e resolver problemas práticos.

2.1 Lei da Conservação da Energia

  • A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada.
  • Fórmulas Úteis:
    • Energia Cinética: Ec=12mv2E_c = \frac{1}{2}mv^2Ec​=21​mv2
    • Energia Potencial: Ep=mghE_p = mghEp​=mgh
  • Exemplo no ENEM: Calcular a energia mecânica de um objeto em queda ou em movimento pendular.

2.2 Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento

  • Em um sistema isolado, o momento linear total antes de uma interação é igual ao momento linear total após a interação:
    p=mvp = mvp=mv
  • Exemplo no ENEM: Colisões entre corpos, como bolas de bilhar.

3. Leis do Movimento Retilíneo e Circular

O estudo do movimento é um dos pilares da física e aparece constantemente no ENEM.

3.1 Movimento Uniforme (MU)

  • Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em tempos iguais.
  • Fórmula:
    s=s0+vts = s_0 + vts=s0​+vt
  • Exemplo no ENEM: Um carro que percorre 100 km em velocidade constante.

3.2 Movimento Uniformemente Variado (MUV)

  • O movimento ocorre com aceleração constante.
  • Fórmulas:
    • Velocidade: v=v0+atv = v_0 + atv=v0​+at
    • Posição: s=s0+v0t+12at2s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2s=s0​+v0​t+21​at2
  • Exemplo no ENEM: Um corpo em queda livre.

3.3 Movimento Circular Uniforme (MCU)

  • Em um movimento circular, a velocidade angular é constante.
  • Fórmula:
    v=ωrv = \omega rv=ωr
    Onde ω\omegaω é a velocidade angular e rrr o raio da trajetória.
  • Exemplo no ENEM: O movimento das rodas de um carro em deslocamento.

4. Leis da Termodinâmica: Energia e Calor

A termodinâmica é um tema importante no ENEM, especialmente em questões relacionadas à transformação de energia.

4.1 Primeira Lei da Termodinâmica

  • A variação da energia interna de um sistema é igual à soma do calor trocado com o meio e do trabalho realizado pelo sistema:
    ΔU=Q−W\Delta U = Q – WΔU=Q−W
  • Exemplo no ENEM: Processos em máquinas térmicas ou trocas de calor em sistemas fechados.

4.2 Segunda Lei da Termodinâmica

  • O calor flui naturalmente de um corpo quente para um corpo frio.
  • Exemplo no ENEM: Análise de eficiência de um motor térmico.

5. Leis do Eletromagnetismo: Forças e Correntes

O eletromagnetismo aparece frequentemente em questões sobre circuitos elétricos e aplicações tecnológicas.

5.1 Lei de Ohm

  • A tensão em um circuito é proporcional à corrente elétrica que o atravessa e à resistência:
    V=RIV = RIV=RI
  • Exemplo no ENEM: Calcular a corrente em um circuito com uma lâmpada de resistência conhecida.

5.2 Lei de Faraday

  • A variação do fluxo magnético em um circuito induz uma corrente elétrica.
  • Exemplo no ENEM: Geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas.

6. Leis de Óptica e Ondas

Fenômenos ópticos e ondulatórios são temas frequentes, ligados à tecnologia e à visão.

6.1 Reflexão da Luz

  • O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
  • Exemplo no ENEM: Uso de espelhos em periscópios.

6.2 Lei de Snell-Descartes (Refração)

  • Quando a luz passa de um meio para outro, ela sofre desvio:
    n1sin⁡θ1=n2sin⁡θ2n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2n1​sinθ1​=n2​sinθ2​
  • Exemplo no ENEM: Análise da passagem da luz por lentes.

6.3 Velocidade de Onda

  • A velocidade de uma onda depende de sua frequência e comprimento de onda:
    v=λfv = \lambda fv=λf
  • Exemplo no ENEM: Propagação de ondas sonoras ou luminosas.

7. Dicas para Estudar Física no ENEM

7.1 Resolva Questões Anteriores

  • Questões de provas anteriores ajudam a identificar padrões e temas recorrentes.

7.2 Construa Mapas Mentais

  • Resuma as leis e fórmulas em mapas visuais para facilitar a memorização.

7.3 Relacione com o Cotidiano

  • Busque exemplos reais das leis de física, como movimentos de carros, uso de eletrodomésticos e geração de energia.

Conclusão

O ENEM exige uma abordagem prática da física, onde o domínio das principais leis da física e fórmulas é indispensável. Com este bem-bolado de leis, você estará preparado para resolver as questões mais comuns, desde dinâmicas e energias até termodinâmica e óptica. Estude com foco, pratique bastante e confie no seu potencial para alcançar uma excelente nota!