Como foi a Física do simulado FUVEST 2027?

A FUVEST aplicou dois simulados oficiais em 2026 pra mostrar a prova nova de 80 questões: um em 26 de abril e outro em 26 de julho. Em cada um, 11 questões eram de Física. Eu resolvi as 22 em vídeo, e este artigo é a versão por escrito, na ordem da prova S1.

O veredito depois das duas provas: o nível da Física não subiu muito. O que mudou foi o peso. Metade das questões é qualitativa, sem conta nenhuma, e quase todas vêm embrulhadas num texto de atualidade: bateria de nióbio, LiDAR, LIGO, câmera de celular, Olimpíadas de Inverno.

Atualizado em set/2026. Quem te mostra isso aqui é o Universo Narrado, com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e quase 2.000 aulas gratuitas de Física e Matemática. A régua aqui é uma só: entender o fenômeno de cada questão, não decorar a fórmula que resolve ela.

Cada questão abaixo traz o gabarito oficial retificado, os passos que eu usei, uma verificação e o minuto exato da resolução em vídeo. Se você quer a prova inteira em contexto, comece pelo guia do simulado FUVEST 2027.

Como usar esta resolução?

Do jeito errado, ela vira leitura. Do jeito certo, vira treino. O jeito certo tem três passos.

Primeiro, faça a prova antes de ler. Baixe a prova S1 e o gabarito no site da FUVEST (links na tabela de tópicos) e resolva as 11 questões de Física com relógio: 3 minutos e 45 segundos por questão é a média que a prova nova dá.

Segundo, corrija com o gabarito e leia só o que errou. A numeração aqui é da prova S1. Se você fez a S2, S3 ou S4, o próprio PDF do gabarito traz a tabela de correspondência.

Terceiro, refaça a questão errada depois de ver o vídeo. O link "ver no vídeo" abre no minuto certo. O vídeo dá a intuição, o texto aprofunda.

Um aviso honesto: data, taxa e regra de simulado mudam a cada edição. Antes de travar qualquer prazo, confira na página oficial do Simulado FUVEST.

1ª edição (26/04): as 11 questões de Física resolvidas

A primeira edição foi a estreia do formato. As 11 questões de Física ficaram entre a 22 e a 75 da prova S1, misturadas com Química e Biologia, e uma delas (a 51) foi anulada por erro de dado. A resolução em vídeo está na primeira metade de "Tudo o que mudou na prova da FUVEST na prática". O gabarito resumido está na tabela; clique na questão pra ir direto à resolução.

QuestãoTemaGabaritoNo vídeo
Q22Painel fotovoltaico e efeito fotoelétricoB00:05:53
Q23Copo térmico de parede duplaC00:19:45
Q24Espectro atômico e o desvio para o vermelhoB00:26:50
Q25Efeito Doppler em gráficoD00:36:34
Q26Escala de decibéisA00:42:30
Q38Tartarugas e a inclinação do campo magnéticoA00:48:12
Q51Neve artificial e calor latente (anulada)anulada00:54:29
Q52Luge: energia perdida na descidaD01:01:15
Q53Fórmula 1: onde a aceleração é maiorC01:10:46
Q54Esmerilhadeira: quantas voltas até parar?D01:15:42
Q75Asas de mosquito e superposição de ondasC01:23:28

Questão 22 · Painel fotovoltaico e efeito fotoelétrico

🪖🪖 IntermediáriaSimulado 1ª edição · questão 22 (prova S1)

Um painel de 2,0 m² recebe 3,0×10²¹ fótons por segundo por metro quadrado, com comprimento de onda de 550 nm. A eficiência quântica é de 20%. Qual é a potência elétrica gerada e o que essa eficiência significa?

  1. Energia de um fóton: E=hc/λ=(6,6×1034)(3,0×108)/(5,5×107)3,6×1019 J.
  2. Fótons por segundo no painel inteiro: 3,0×1021×2=6,0×1021 por segundo.
  3. Potência incidente: 6,0×1021×3,6×10192160 W.
  4. Só 20% dos fótons geram elétron: 0,2×2160=432 W, e isso é um teto, não um valor exato.
Gabarito oficial: letra B — no máximo 432 W; parte da energia de cada fóton vira calor no painel

Verificação: A pegadinha está na alternativa A, que traz o mesmo 432 W com a frase "sem perdas de calor". O número certo com a explicação errada é o erro mais comum da prova nova. Rastrear as unidades (fótons/s·m² × m² × J/fóton = W) monta a conta sem decorar fórmula. Ver no vídeo (00:05:53).

Física moderna: do fóton ao efeito fotoelétrico

Questão 23 · Copo térmico de parede dupla

🪖 BásicaSimulado 1ª edição · questão 23 (prova S1)

Dois textos descrevem copos térmicos de aço inox com vácuo entre as paredes. Qual alternativa explica corretamente por que o líquido demora a trocar calor com o ambiente?

  1. Condução e convecção precisam de meio material. No vácuo, as duas somem.
  2. A radiação atravessa o vácuo, e por isso as paredes são refletivas: o infravermelho volta pra dentro.
  3. Isolar é impedir a troca nos dois sentidos, não "aumentar" nenhuma forma de propagação.
Gabarito oficial: letra C — parede dupla com camadas reflexivas e vácuo suprime condução e irradiação

Verificação: A alternativa B diz que metal isola melhor que vidro, o oposto do que a condução térmica ensina. Questão clássica de propagação de calor com texto de propaganda no meio: leitura longa, física curta. Ver no vídeo (00:19:45).

Calorimetria e trocas de calor

Questão 24 · Espectro atômico e o desvio para o vermelho

🪖 BásicaSimulado 1ª edição · questão 24 (prova S1)

O texto liga o espectro de cada elemento à descoberta de Hubble: as linhas das galáxias distantes aparecem deslocadas pro vermelho. Qual alternativa relaciona corretamente o modelo atômico à descoberta?

  1. No modelo de Bohr, cada transição eletrônica emite um fóton de frequência bem definida. É a "impressão digital" do átomo.
  2. Se a fonte se afasta, a frequência percebida cai (efeito Doppler). As linhas migram pro vermelho.
  3. O átomo não mudou, a transição não mudou: o que mudou foi o movimento relativo da galáxia.
Gabarito oficial: letra B — Bohr fixa as frequências; o deslocamento delas pro vermelho comprova o afastamento

Verificação: As alternativas erradas inventam átomos que "envelhecem", "se expandem" ou poeira que "freia a luz". Nenhuma delas sobrevive à lei mais básica: as leis da física valem em qualquer lugar do universo. Ver no vídeo (00:26:50).

Modelo atômico de Bohr

Questão 25 · Efeito Doppler em gráfico

🪖 BásicaSimulado 1ª edição · questão 25 (prova S1)

Uma fonte sonora se aproxima de um observador parado com velocidade constante, passa por ele e se afasta com a mesma velocidade. Qual gráfico mostra a frequência percebida em função do tempo?

Gráfico da frequência percebida em função do tempo: um patamar constante acima de f0 antes do instante t0 e um patamar constante abaixo de f0 depois de t0 f₀t₀ se aproximando: f > f₀se afastando: f < f₀ tf
Figura esquemática: velocidade constante em cada trecho dá dois patamares, não uma rampa. No instante da passagem, f = f₀.
  1. Com velocidade constante, a frequência percebida também é constante em cada trecho.
  2. Antes de passar: f>f0. Depois de passar: f<f0. No instante da passagem, f=f0.
  3. O gráfico certo é um "degrau": dois patamares constantes, um acima e um abaixo de f0.
Gabarito oficial: letra D — dois patamares constantes, o primeiro acima e o segundo abaixo de f₀

Verificação: Se o gráfico mostrasse uma frequência subindo aos poucos, a fonte teria de estar acelerando. Não está. Uma questão igual a essa já caiu no ENEM. Ver no vídeo (00:36:34).

Efeito Doppler explicado

Questão 26 · Escala de decibéis

🪖 BásicaSimulado 1ª edição · questão 26 (prova S1)

Uma reta relaciona a altura percebida L (em dB) a P = log I. Qual é L para um som de intensidade 3,2×10⁻⁵ W/m²? (Dado: log 32 ≅ 1,5.)

Gráfico da altura percebida L, em decibéis, em função de P = log I: uma reta que vale 0 em P = −12 e 120 em P = 0; o ponto P = −4,5 dá L = 75 −12−4,50 120750 P = log IL (dB) L = 10P + 120
Figura esquemática: a reta cruza L = 120 em P = 0 e sobe 10 dB por unidade de P. Em P = −4,5, L = 75 dB.
  1. P=log(3,2×105)=log32+log106=1,56=4,5.
  2. Do gráfico, a reta cruza o eixo em 120 e tem inclinação 10: L=10P+120.
  3. L=10×(4,5)+120=75 dB.
Gabarito oficial: letra A — L = 75 dB

Verificação: Um som de 75 dB é uma rua movimentada, ordem de grandeza coerente. A FUVEST colocou essa questão no bloco de Física, mas ela é quase toda logaritmo. Por isso ela reaparece na resolução de Matemática. Ver no vídeo (00:42:30).

Logaritmos: propriedades sem decoreba

Questão 38 · Tartarugas e a inclinação do campo magnético

🪖 BásicaSimulado 1ª edição · questão 38 (prova S1)

Filhotes de tartaruga sentem a inclinação do campo magnético da Terra. Num experimento, o campo tem módulo 50 µT e inclinações de 30° e 60°. Qual é a variação da componente vertical entre os dois ângulos?

  1. Componente vertical: By=Bsenθ.
  2. By(30)=50×0,5=25 µT e By(60)=50×0,86643,3 µT.
  3. Diferença: 43,325=18,3 µT.
Gabarito oficial: letra A — 18,3 µT

Verificação: A alternativa C (43,3 µT) é só uma das componentes, não a variação. Decomposição vetorial pura, com texto de biologia por cima. Ver no vídeo (00:48:12).

Campo magnético: vetor, linhas e Terra

Questão 51 · Neve artificial e calor latente (anulada)

🪖🪖 IntermediáriaSimulado 1ª edição · questão 51 (prova S1)

Nas Olimpíadas de Inverno de 2026 foram usados 936 milhões de litros de água pra fazer neve. Com entalpia de solidificação de −6 kJ/mol e massa molar 18 g/mol, quanta energia foi liberada?

  1. A cadeia de unidades: litros → kg → g → mol → kJ.
  2. 936×106 L de água são 936×106 kg, ou 9,36×1011 g.
  3. 9,36×1011/18=5,2×1010 mol, vezes 6 kJ/mol: 3,12×1011 kJ.
Gabarito oficial: anulada pela banca — a banca anulou: o enunciado deu a densidade da água como 1 kg/m³, mil vezes menor que a real

Verificação: Com a densidade correta (1 kg/L) o resultado cai na alternativa C. Vale resolver mesmo anulada: análise dimensional em cadeia é a técnica que mais economiza tempo na prova nova. Ver no vídeo (00:54:29).

Calor latente e mudança de fase

Questão 52 · Luge: energia perdida na descida

🪖🪖 IntermediáriaSimulado 1ª edição · questão 52 (prova S1)

A atleta parte do repouso, desce 67 m de desnível (1321 m para 1254 m) e chega a 119,4 km/h. Comparando com a queda livre, qual percentual da energia foi perdido pras forças não conservativas?

  1. v=119,4/3,633,2 m/s.
  2. A massa cancela: Ec/Ep=v2/(2gΔh)=1100/(2×10×67)=1100/13400,82.
  3. Sobrou 82% da energia, então a perda foi de cerca de 18%.
Gabarito oficial: letra D — entre 15% e 20%

Verificação: A conta é feia sem calculadora. O atalho: 33,2² ≈ 1100 dá pra estimar como 33×33 = 1089 mais um pouco. Aproximar com critério é habilidade de prova, não de aula. Ver no vídeo (01:01:15).

Conservação da energia mecânica

Questão 53 · Fórmula 1: onde a aceleração é maior

🪖 BásicaSimulado 1ª edição · questão 53 (prova S1)

O gráfico velocidade × tempo de uma volta em Interlagos destaca cinco regiões de aceleração. Qual tem a maior aceleração média?

  1. No gráfico v × t, aceleração é inclinação da reta.
  2. Compare as inclinações "no olho" antes de calcular: a mais íngreme vence.
  3. A região III sobe mais em menos tempo que as outras.
Gabarito oficial: letra C — região III

Verificação: Só vale calcular Δv/Δt nas duas regiões em que a inclinação parece parecida. Quem calcula as cinco perde tempo que a prova de 80 questões não dá. Ver no vídeo (01:10:46).

Análise gráfica na cinemática

Questão 54 · Esmerilhadeira: quantas voltas até parar?

🪖🪖🪖 DifícilSimulado 1ª edição · questão 54 (prova S1)

O disco gira a 600 rpm. Desligado, desacelera uniformemente e para em 30 s. Quantas voltas ele completa nesse intervalo?

Gráfico da frequência de rotação em função do tempo: uma reta que cai de 10 hertz em t = 0 até zero em t = 30 segundos; a área do triângulo é o número de voltas, 150 10 Hz30 s0 área = ½ · 30 · 10 = 150 voltas tf
Figura esquemática: 600 rpm = 10 Hz. Desaceleração uniforme é uma reta; a área sob ela conta as voltas.
  1. 600 rpm são 10 voltas por segundo: f0=10 Hz.
  2. Desaceleração uniforme: o gráfico de frequência × tempo é um triângulo que vai de 10 Hz a zero em 30 s.
  3. Número de voltas é a área desse triângulo: N=12×30×10=150.
Gabarito oficial: letra D — 150 voltas

Verificação: Sem o gráfico, o caminho é a média: a frequência média foi 5 Hz durante 30 s, dá 150 voltas. Muita gente trava porque mistura movimento circular com MRUV, mas as equações são as mesmas. Ver no vídeo (01:15:42).

MRUV: as equações e o gráfico

Questão 75 · Asas de mosquito e superposição de ondas

🪖 BásicaSimulado 1ª edição · questão 75 (prova S1)

Um laser e um fotossensor registram o bater das asas. O gráfico 2 mostra a soma de duas oscilações. Qual é a frequência da oscilação combinada?

  1. Procure onde o padrão do gráfico 2 se repete por inteiro, crista a crista.
  2. O padrão se repete a cada 100 ms, ou seja, T=0,1 s.
  3. f=1/T=10 Hz.
Gabarito oficial: letra C — 10 Hz

Verificação: A alternativa A (50 Hz) é a frequência de uma das ondas isoladas, não da combinação. Questão de nível ENEM: sem segredo, só leitura de gráfico. Ver no vídeo (01:23:28).

Período e frequência: a relação

2ª edição (26/07): as 11 questões de Física resolvidas

Na segunda edição a Física veio mais concentrada: nove questões entre a 9 e a 25, mais duas no fim (58 e 60). Seis das onze são qualitativas. A resolução em vídeo é a primeira metade de "Resolução Simulado FUVEST Oficial #02".

QuestãoTemaGabaritoNo vídeo
Q09A garrafa amassada no aviãoA00:02:14
Q14Puxar ou empurrar a caixa: menor trabalho totalD00:09:22
Q15As crianças nas boias: translação e rotaçãoE00:20:52
Q20LIGO e ordens de grandeza (anulada)anulada00:27:51
Q21Fake news de energia infinitaE00:34:41
Q22Bateria de nióbio da USPD00:41:46
Q23Do tório ao urânio-233A00:46:42
Q24Recuo do núcleo no decaimento do Bi-213D00:56:06
Q25O feixe de elétrons de ThomsonA01:06:56
Q58LiDAR: o que a luz não enxergaC01:10:45
Q60Reflexão total na câmera do celularC01:20:59

Questão 09 · A garrafa amassada no avião

🪖🪖 IntermediáriaSimulado 2ª edição · questão 09 (prova S1)

Um passageiro fecha uma garrafa vazia de 500 mL durante o voo. Ao pousar, ela está amassada. Submersa e aberta, 125 mL de água entram até ela recuperar a forma. Com temperatura constante, qual era a pressão da cabine?

  1. A garrafa amassa porque a pressão em Recife (1 atm) é maior que a pressão do ar preso dentro dela.
  2. Ao recuperar a forma, o ar de dentro está a 1 atm ocupando 500125=375 mL.
  3. Temperatura constante: P0V0=PfVfP0×500=1×375.
  4. P0=0,75 atm.
Gabarito oficial: letra A — 0,75 atm

Verificação: Cabine pressurizada a 0,75 atm equivale a uns 2.400 m de altitude, exatamente o que as companhias aéreas fazem. Questão média: a física é a transformação isotérmica, o trabalho é ler o experimento. Ver no vídeo (00:02:14).

Pressão: a fórmula e as unidades

Questão 14 · Puxar ou empurrar a caixa: menor trabalho total

🪖🪖🪖 DifícilSimulado 2ª edição · questão 14 (prova S1)

Cinco situações mostram a mesma força, a mesma massa, o mesmo atrito e o mesmo deslocamento, mudando só a direção da força (θ = 30°, μ = 0,2). Em qual delas o trabalho total sobre a caixa é menor?

  1. Trabalho total = trabalho da força externa + trabalho do atrito (negativo). O deslocamento é o mesmo em todas.
  2. Para o total ser o menor possível, o atrito precisa ser o maior possível: fa=μN.
  3. A normal cresce quando a força tem componente vertical pra baixo (empurrando a caixa contra o chão) e diminui quando puxa pra cima.
  4. A situação em que a força aperta a caixa contra o chão tem a maior normal, o maior atrito e o menor trabalho total.
Gabarito oficial: letra D — a situação em que a força empurra a caixa contra o chão

Verificação: Dá pra responder sem conta nenhuma, só montando W=FΔxcosθμNΔx e olhando o que muda. Eu gastei 11 minutos nessa de propósito: é o tipo de questão qualitativa que a FUVEST nova adora. Ver no vídeo (00:09:22).

Força de atrito: normal e coeficiente

Questão 15 · As crianças nas boias: translação e rotação

🪖🪖🪖 DifícilSimulado 2ª edição · questão 15 (prova S1)

Duas boias em repouso numa piscina. A criança A empurra a boia B com uma força perpendicular à linha que une os centros, por um tempo muito curto. O que acontece com o movimento das duas?

  1. Terceira lei: A empurra B, B empurra A. Forças iguais e opostas, os centros se afastam em sentidos opostos.
  2. A força não passa pelo centro de massa de nenhuma boia, então gera torque nas duas.
  3. Desenhe o par de forças: o torque em A e o torque em B têm o mesmo sentido, anti-horário.
Gabarito oficial: letra E — centros em sentidos opostos e as duas boias girando no sentido anti-horário

Verificação: A intuição diz que as boias giram em sentidos contrários, e é por isso que a alternativa B existe. Desenhar a força sobre cada corpo e aplicar a regra do torque mostra que as duas giram do mesmo jeito. Ótima questão, e não é fácil. Ver no vídeo (00:20:52).

Torque: força fora do centro

Questão 20 · LIGO e ordens de grandeza (anulada)

🪖🪖 IntermediáriaSimulado 2ª edição · questão 20 (prova S1)

O LIGO mede variações de um milésimo do diâmetro do próton (10⁻¹⁵ m) em braços de 4 km, com laser de 10⁻⁶ m. Qual afirmação sobre ordens de grandeza está correta?

  1. Variação medida: 1015/103=1018 m, não 1012.
  2. Razão braço/variação: 4×103/1018=4×1021, positivo, não 1021.
  3. Ida e volta do laser: 8000/(3×108)2,7×105 s, não 103.
  4. O próton (10⁻¹⁵ m) é menor que o comprimento de onda (10⁻⁶ m), não maior. E f=c/λ=3×1014 Hz, não 1011.
Gabarito oficial: anulada pela banca — nenhuma alternativa fecha, e a banca anulou

Verificação: Refazer os cinco itens é o exercício: ordem de grandeza é potência de 10 bem contada, nada mais. A alternativa B provavelmente nasceu de um sinal trocado pelo próprio examinador. Ver no vídeo (00:27:51).

Ondas eletromagnéticas: velocidade e frequência

Questão 21 · Fake news de energia infinita

🪖 BásicaSimulado 2ª edição · questão 21 (prova S1)

Vídeos vendem kits de "geradores caseiros de energia infinita". Qual alternativa traz argumentos físicos corretos pra rebater?

  1. Rendimento de máquina térmica nunca chega a 100%: sempre há calor rejeitado.
  2. Ímã "perpétuo", pente no cabelo e supercondutor à temperatura ambiente não sustentam gerador nenhum.
  3. Atrito, resistência do ar, efeito Joule e troca de calor entre partes com temperaturas diferentes consomem energia em qualquer material.
Gabarito oficial: letra E — as perdas existem independentemente do material

Verificação: É a segunda lei da termodinâmica com roupa de atualidade. Questão 100% qualitativa, e o tipo de texto que a FUVEST nova vai repetir: ciência contra golpe. Ver no vídeo (00:34:41).

Leis da termodinâmica

Questão 22 · Bateria de nióbio da USP

🪖🪖 IntermediáriaSimulado 2ª edição · questão 22 (prova S1)

A bateria fornece 3 V constantes e tem capacidade de 1,8 A·h. Alimentando um dispositivo de potência constante, ela descarrega em 30 minutos. Qual foi a potência consumida?

  1. Ampere-hora é medida de carga: Q=it.
  2. Trabalhe em horas e evite converter pra segundos: i=1,8/0,5=3,6 A.
  3. P=Ui=3×3,6=10,8 W.
Gabarito oficial: letra D — 10,8 W

Verificação: Se converter 1,8 A·h pra 6.480 C e 30 min pra 1.800 s, chega ao mesmo 3,6 A com mais chance de errar a conta. Aqui não tinha pra onde correr: era conta mesmo. Ver no vídeo (00:41:46).

Potência: energia por tempo

Questão 23 · Do tório ao urânio-233

🪖🪖 IntermediáriaSimulado 2ª edição · questão 23 (prova S1)

Três reações levam o tório-232 ao urânio-233: ²³²Th + x → ²³³Th; ²³³Th → ²³³Pa + y; ²³³Pa → ²³³U + z. O que são x, y e z?

  1. Primeira reação: a massa sobe de 232 pra 233 e o número atômico fica 90. Entrou um nêutron.
  2. Segunda: massa igual, Z vai de 90 pra 91. Um nêutron virou próton e saiu um elétron: partícula beta.
  3. Terceira: de novo massa igual e Z sobe (91 → 92). Outra beta.
Gabarito oficial: letra A — nêutron, beta e beta

Verificação: Conservação de carga e de número de massa resolve qualquer decaimento. Alfa tira 2 de Z e 4 de A; beta soma 1 em Z e nada em A; gama não muda nenhum dos dois. Ver no vídeo (00:46:42).

Fissão nuclear e decaimentos

Questão 24 · Recuo do núcleo no decaimento do Bi-213

🪖🪖🪖 DifícilSimulado 2ª edição · questão 24 (prova S1)

O ²¹³Bi em repouso emite uma partícula alfa e vira ²⁰⁹Tl. Desprezando o recuo do tálio, a alfa sai a 1,7×10⁷ m/s. O que muda se o recuo for considerado?

  1. É a "bomba que explode": momento total zero antes, zero depois.
  2. mαvα=mTlvTl. Como o tálio é 52 vezes mais pesado, o recuo dele é pequeno, mas não é nulo.
  3. A energia liberada agora se divide: uma parte vai pro tálio. Sobra menos energia cinética, e menos velocidade, pra alfa.
Gabarito oficial: letra D — a velocidade da partícula alfa diminui

Verificação: A alternativa E (momento não se conserva) é a única impossível: conservação do momento é consequência direta da terceira lei. Eu ficaria em dúvida entre "energia cinética" e "velocidade" da alfa, e as duas diminuem. A banca escolheu a velocidade. Ver no vídeo (00:56:06).

Quantidade de movimento e conservação

Questão 25 · O feixe de elétrons de Thomson

🪖 BásicaSimulado 2ª edição · questão 25 (prova S1)

Um feixe de elétrons passa entre placas com diferença de potencial. Pra onde ele desvia?

  1. Pela força: o elétron é atraído pela placa positiva e repelido pela negativa.
  2. Pelo campo: E aponta do + pro −, e a força numa carga negativa é contra o campo.
  3. Pelo potencial: carga negativa migra pro maior potencial. Três caminhos, uma resposta.
Gabarito oficial: letra A — em direção à placa positivamente carregada

Verificação: Foi a questão mais rápida da prova, talvez a mais fácil. Vale resolver dos três jeitos pra sentir que campo, força e potencial são três linguagens do mesmo fenômeno. Ver no vídeo (01:06:56).

Campo elétrico: vetor, linhas e força

Questão 58 · LiDAR: o que a luz não enxerga

🪖 BásicaSimulado 2ª edição · questão 58 (prova S1)

O LiDAR mede distâncias pelo tempo de voo de pulsos de laser infravermelho. Qual afirmação descreve corretamente um aspecto físico ou uma limitação da tecnologia?

  1. Luz e micro-ondas viajam à mesma velocidade no ar. A alternativa A é impossível.
  2. Neblina e chuva espalham o infravermelho: o sistema não é imune (B errada).
  3. Nuvem de pontos não é mapa de calor (D) e LiDAR não emite som (E).
  4. Vidro transparente deixa o pulso atravessar e espelho desvia o feixe pra longe do receptor: sem reflexão de volta, sem medida.
Gabarito oficial: letra C — superfícies espelhadas ou transparentes atrapalham porque o feixe não volta

Verificação: Zero conta. A prova nova cobra o conceito de reflexão e refração dentro de um texto sobre carro autônomo, e quem só decorou a lei de Snell não reconhece a física ali. Ver no vídeo (01:10:45).

Reflexão da luz

Questão 60 · Reflexão total na câmera do celular

🪖🪖 IntermediáriaSimulado 2ª edição · questão 60 (prova S1)

Num prisma de índice n, uma face em contato com o ar forma 45° com a horizontal. Qual é o menor n pra que um raio horizontal sofra reflexão total nessa face?

  1. Caso-limite da reflexão total: ângulo de refração igual a 90°.
  2. Por ângulos alternos internos, o raio horizontal chega à face com 45° em relação à normal.
  3. Snell no limite: nsen45=1×sen90n×22=1.
  4. n=2/2=2.
Gabarito oficial: letra C — n = √2

Verificação: Vidro comum tem n ≈ 1,5, acima de √2 ≈ 1,41, então o truque das câmeras funciona com material barato. A conta é curta; o trabalho é achar o ângulo de 45° na geometria da figura. Ver no vídeo (01:20:59).

Lei de Snell e o ângulo-limite

O que caiu de Física nas duas edições?

Juntando as duas provas dá pra ver o mapa. Mecânica e termologia continuam sendo o coração, mas ondas, óptica e física moderna aparecem em toda edição, sempre com um texto de tecnologia na frente.

Tópico1ª edição (26/04)2ª edição (26/07)
Termologia, gases e calorQ23 propagação · Q51 calor latenteQ09 transformação isotérmica · Q21 2ª lei
Mecânica: energia, trabalho, momentoQ52 energia mecânicaQ14 trabalho e atrito · Q15 momento e torque · Q24 recuo nuclear
CinemáticaQ53 gráfico v×t · Q54 movimento circular
Ondas e acústicaQ25 Doppler · Q26 decibéis · Q75 superposiçãoQ20 ordens de grandeza (anulada) · Q58 LiDAR
ÓpticaQ60 reflexão total
Eletricidade e magnetismoQ38 campo magnéticoQ22 potência elétrica · Q25 campo elétrico
Física moderna e nuclearQ22 efeito fotoelétrico · Q24 Bohr e redshiftQ23 decaimentos
Qualitativas × quantitativas5 × 66 × 5

As provas completas e os gabaritos retificados estão no site da FUVEST: 1ª edição e 2ª edição. Os PDFs S1 a S4 são a mesma prova em ordens diferentes.

O que essas 22 questões revelam do novo formato?

Três coisas, e nenhuma delas é "conteúdo novo". A FUVEST não inventou tópico. Ela mudou o jeito de perguntar.

/01 · qualitativa

Metade sem conta

Na 2ª edição, 6 das 11 questões se resolvem interpretando o fenômeno: boias, LiDAR, Thomson, fake news. Fórmula decorada não ajuda.

/02 · leitura

Texto antes da física

Bateria da USP, LIGO, Olimpíadas de Inverno. O enunciado é longo, e a física aparece nas duas últimas linhas. Ler rápido e achar a pergunta é habilidade de prova.

/03 · unidades

Análise dimensional

Fotovoltaico, neve artificial, bateria em A·h. Rastrear unidades monta a conta sem lembrar fórmula, e foi assim que eu resolvi as três.

Se a Física manteve o nível, a Matemática não. Ela deu um salto, e é onde a prova nova mais separa quem treinou de quem não treinou. A resolução está no artigo irmão.

Matemática do simulado FUVEST 2027 resolvida O que mudou na FUVEST 2027, visto na prova

Quais erros mais derrubam nota na Física da FUVEST nova?

Depois de resolver as duas provas, os erros se repetem. Não são erros de conta. São erros de leitura e de conceito.

  1. 01

    Marcar o número certo com a explicação errada

    Na questão do painel fotovoltaico, duas alternativas trazem 432 W. Só uma explica direito o que a eficiência de 20% significa. A prova nova adora esse par.

    Como evitar: leia a alternativa até o fim, mesmo depois de bater o número.
  2. 02

    Tratar questão qualitativa como conta

    Na questão da caixa, dá pra montar a equação do trabalho e nunca resolver. Quem tenta calcular as cinco situações gasta o tempo de três questões.

    Como evitar: monte a expressão, identifique o que muda entre as alternativas e compare.
  3. 03

    Converter unidade sem necessidade

    Ampere-hora dividido por hora dá ampere. Quem converte pra coulomb e segundo chega ao mesmo lugar com o triplo de contas.

    Como evitar: escolha a unidade que cancela com o dado do enunciado.
  4. 04

    Confiar na intuição em rotação

    As duas boias giram no mesmo sentido, e a intuição diz o contrário. Torque se desenha, não se adivinha.

    Como evitar: desenhe a força em cada corpo e aplique a regra do torque em relação ao centro de massa.

FAQ: Física do simulado FUVEST 2027

Quantas questões de Física caem no simulado da FUVEST 2027?

Em cada edição do simulado oficial, 11 das 80 questões eram de Física, contando uma de acústica que é quase só logaritmo. Na prova real de 1º de novembro a proporção tende a ser parecida, porque o simulado foi feito pra antecipar exatamente o formato da 1ª fase.

Onde baixar a prova e o gabarito do simulado da FUVEST?

No site da FUVEST, na página de cada edição do simulado: as provas S1, S2, S3 e S4 (mesmas questões, ordens diferentes) e o gabarito retificado estão em PDF. Os números usados aqui seguem a prova S1; o próprio gabarito traz a tabela de correspondência pras outras versões.

A Física do simulado da FUVEST 2027 ficou mais difícil?

Não muito. O nível ficou parecido com a FUVEST de sempre, mas o peso mudou: 6 das 11 questões da 2ª edição eram qualitativas, sem conta nenhuma. Quem só treina fórmula sente mais a prova do que quem entende o fenômeno.

Quais questões de Física do simulado foram anuladas?

Duas, uma em cada edição. Na 1ª edição, a questão 51 (neve artificial) deu a densidade da água como 1 kg/m³ em vez de 1 kg/L. Na 2ª edição, a questão 20 (LIGO) não tinha nenhuma alternativa correta. As duas estão resolvidas aqui mesmo assim, porque o conteúdo continua caindo.

O que cai de Física na FUVEST?

Nos dois simulados apareceram termologia e gases, trabalho e atrito, quantidade de movimento e torque, energia mecânica, cinemática gráfica, movimento circular, ondas e efeito Doppler, óptica com reflexão total, campo elétrico, potência elétrica, física nuclear e efeito fotoelétrico. A lista completa está na tabela deste artigo.

Tem simulado gratuito de Física no formato novo da FUVEST?

Tem. O Universo Narrado montou dois simulados inéditos, um de Física e um de Matemática, no formato novo da prova, com live de correção questão a questão. O cadastro é gratuito e o link está no fim deste artigo.

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