martes, 11 de diciembre de 2012

POZO MAYANGA MARIELA


ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
La enseñanza por descubrimiento supuso el inicio de un proceso de transformación de la enseñanza de las ciencias que llega hasta nuestros días. La intuición de aproximar el aprendizaje de las ciencias a los procesos de construcción de conocimientos científicos resultó ser, básicamente justa, aunque una visión incorrecta del trabajo científico frustrara inicialmente la fecundidad potencial de esta aproximación.

La innovación en la enseñanza se orientó así al estudio de las jerarquías de los conceptos a introducir y a la elaboración de mapas conceptuales (Moreira y Novak 1988) para presentar ordenadamente los conocimientos, de forma que pudieran integrarse significativamente es decir, de forma no arbitraria, sustancial e intencionada en las estructuras conceptuales de los alumnos.

La utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza está, sin duda, plenamente justificada si tenemos en cuenta que uno de los objetivos básicos de la educación ha de ser la preparación de los adolescentes para ser ciudadanos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada.


SCIENCE EDUCATION

Teaching discovery marked the beginning of a transformation of science education that reaches today. The intuition of bringing learning science to the process of building scientific knowledge turned out to be basically fair, but an incorrect view of scientific work initially thwarted fertility potential of this approach.

Innovation in teaching and the study was oriented hierarchies of concepts to introduce and concept mapping (Moreira and Novak 1988) to present orderly knowledge, so that they could integrate significantly ie a non-arbitrary, substantial and intentional conceptual structures of students.

The use of new technologies in education is certainly fully justified if we consider that one of the basic aims of education should be to prepare teens to be citizens of a plural, democratic and technologically advanced.






ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

El Modelo Constructivista de Enseñanza/ Aprendizaje de las ciencias
Aportes y limitaciones
Realizar abundantes trabajos prácticos para romper con una enseñanza puramente libresca.
La enseñanza por descubrimiento supuso el inicio de un proceso de transformación de la enseñanza de las ciencias que llega hasta nuestros días
El modelo constructivista está jugando hoy ese papel integrador, tanto de las investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza/ aprendizaje de las ciencias, como de las aportaciones procedentes del campo de la epistemología, psicología del aprendizaje, etc.

ü  El trabajo de laboratorio como eje central de la renovación de la enseñanza de las ciencias.

ü  La enseñanza por transmisión de conocimientos como garantía de un aprendizaje significativo.

ü  La enseñanza integrada de las ciencias como superación de planteamientos alejados de la realidad y carentes de interés.

ü  Las nuevas tecnologías como base de la renovación de la enseñanza.




ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

Cuando se plantea a los profesores y a los estudiantes de materias científicas qué orientación habría que dar a dichos estudios, surge como idea central la conveniencia de realizar abundantes trabajos prácticos para romper con una enseñanza puramente libresca. Es preciso prestar atención a esta idea de buscar en la metodología científica y, más concretamente, en la realización de abundantes trabajos prácticos- la solución a las dificultades en el aprendizaje de las ciencias y las actitudes negativas que dicho aprendizaje genera. El objetivo fundamental de favorecer la adquisición de aptitudes científicas, una detenida evaluación de la enseñanza de las ciencias impartida en EEUU durante el periodo 1955-1980 llega a la conclusión de que «la mayoría de los cursos no incluyen un sólo experimento en que los estudiante puedan identificar y definir un problema, proponer procedimientos, recoger e interpretar resultados o tomar alguna decisión» (Yager y Penick 1983). La innovación en la enseñanza se orientó así al estudio de las jerarquías de los conceptos a introducir y a la elaboración de «mapas conceptuales» (Moreira y Novak 1988) para presentar ordenadamente los conocimientos, de forma que pudieran integrarse significativamente.


APRECIACION CRÍTICA:

La  relación con el campo de la enseñanza de las ciencias quiere profundizar en la base teórica de los estudios e investigaciones publicados, propiciar reflexiones fundamentadas en relación con el estado y las perspectivas de las diferentes líneas de investigación prioritarias en la actualidad, y fomentar trabajos interpretativos que permitan avanzar en la comprensión de problemas significativos relacionados con el aprendizaje científico.
Busca promover los estudios que correspondan a las necesidades del profesorado de ciencias y matemáticas y que profundicen en el impacto de diferentes prácticas educativas ya sea en el aula o en otros contextos.







CONCLUSIONES:
ü  Es fundamental que en las actuales circunstancias, el sistema educativo establezca distintos puentes, tanto con el sistema científico-tecnológico como con el sistema productivo.
ü  La verdadera asimilación de conocimientos exige un proceso activo de «relación, diferenciación y reconciliación integradora con los conceptos pertinentes que ya existían» (Ausubel 1978) y «cuanto más activo sea este proceso, tanto más significativos y útiles serán los conceptos asimilados

ü  el objetivo más básico de la enseñanza por transmisión de conocimientos ya elaborados es lograr la asimilación por los alumnos de los contenidos conceptuales transmitidos por el profesorado o los manuales y su capacidad para reproducirlos, ha constituido.

ü  Al margen de la evolución que las propuestas de enseñanza de las ciencias puedan experimentar, lo que sí parece claro hoy es la necesidad de convertir la tarea docente en una actividad con aspiración científica.

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

La matemática es una actividad vieja y polivalente. A lo largo de los siglos ha sido empleada con objetivos profundamente diversos. Fue utilizado como un importante elemento disciplinado del pensamiento, en el Medievo.

Ha sido la más versátil e idónea herramienta para la exploración del universo, a partir del Renacimiento. Ha constituido una magnífica guía del pensamiento filosófico, entre los pensadores del racionalismo y filósofos contemporáneos.

Ha sido un instrumento de creación de belleza artística, un campo de ejercicio lúdico, entre los matemáticos de todos los tiempos la matemática misma es una ciencia intensamente dinámica y cambiante.

Los últimos treinta años han sido escenario de cambios muy profundos en la enseñanza de las matemáticas. Por los esfuerzos que la comunidad internacional de expertos en didáctica sigue realizando por encontrar moldes adecuados está claro que vivimos aún actualmente una situación de experimentación y cambio.


TEACHING MATHEMATICS

Mathematics is an old and multipurpose activity. Over the centuries it has been used with profoundly different objectives. It was used as an important discipline of thought in the middle Ages.

It was the most versatile and suitable tool for exploring the universe, from the Renaissance. It has been a great philosophical guide, among the thinkers and philosophers of rationalism.

He has been instrumental in creating artistic beauty, a playful exercise field, among mathematicians of all time mathematics itself is an intensely dynamic and changing science.

The last thirty years have witnessed profound changes in the teaching of mathematics. Through the efforts of the international
community continues to conduct educational experts to find suitable molds is now clear that we still live a situation of experimentation and change.





Enseñanza de la Matemática
La complejidad de la matemática y de la educación sugiere que los teóricos de la educación matemática, y no menos los agentes de ella, deban permanecer constantemente atentos y abiertos a los cambios profundos que en muchos aspectos la dinámica rápidamente mutante de la situación global venga exigiendo.
Situación actual de cambio en la didáctica de las matemáticas.
Los últimos treinta años han sido escenario de cambios muy profundos en la enseñanza de las matemáticas. Por los esfuerzos que la comunidad internacional de expertos en didáctica sigue realizando por encontrar moldes adecuados está claro que vivimos aún actualmente una situación de experimentación y cambio.
Ventajas de este tipo de enseñanza
Porque es lo mejor que podemos proporcionar a los jóvenes: capacidad autónoma para resolver sus propios problemas
Porque el mundo evoluciona muy rápidamente: los procesos efectivos de adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen obsoletos
Porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autor realizador y creativo
Porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor universal, no limitado al mundo de las matemáticas.
Porque es aplicable a todas las edades.

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

La historia de la matemática, debería formar parte indispensable del bagaje de conocimientos del matemático en general y del profesor de cualquier nivel, primario, secundario o terciario, en particular. Desde el punto de vista del conocimiento más profundo de la propia matemática la historia nos proporciona un cuadro en el que los elementos aparecen en su verdadera perspectiva, lo que redunda en un gran enriquecimiento tanto para el matemático técnico, como para el que enseña. La matemática es un grande y sofisticado juego que, además, resulta ser al mismo tiempo una obra de arte intelectual, que proporciona una intensa luz en la exploración del universo y tiene grandes repercusiones prácticas. La educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas propias de proceder del ambiente matemático, a la manera como el aprendiz de artista va siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de ver las cosas. La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora y el ordenador actuales está comenzando a influir fuertemente en los intentos por orientar nuestra educación matemática primaria y secundaria adecuadamente, de forma que se aprovechen al máximo de tales instrumentos.


APRECIACION CRÍTICA:
En la actualidad una fuerte corriente en educación matemática que sostiene con fuerza la necesidad de que el aprendizaje de las matemáticas no se realice explorando las construcciones matemáticas en sí mismas, en las diferentes formas en que han cristalizado a lo largo de los siglos, sino en continuo contacto con las situaciones del mundo real que les dieron y les siguen dando su motivación y vitalidad.







CONCLUSIONES:
ü  Es muy necesario, que en nuestras universidades encontremos buenos equipos de investigación en educación matemática que ayuden a resolver los muchos problemas que se presentan en el camino para una enseñanza matemática más eficaz.

ü  Es necesario romper, con todos los medios, la idea preconcebida, y fuertemente arraigada en nuestra sociedad, proveniente con probabilidad de bloqueos iníciales en la niñez de muchos, de que la matemática es necesariamente aburrida, abstrusa, inútil, inhumana y muy difícil.

ü  La matemática y los juegos han entreverado sus caminos muy frecuentemente a lo largo de los siglos. Es frecuente en la historia de las matemáticas la aparición de una observación ingeniosa, hecha de forma lúdica, que ha conducido a nuevas formas de pensamiento

ü  La historia se puede y se debe utilizar, por ejemplo, para entender y hacer comprender una idea difícil del modo más adecuado














BIBLIOGRAFIA:
ü  http://www.raco.cat/index.php/ensenanza








                          











TAMAY CADENILLAS PRISCILA


I.–Resumen:
Enseñanza De La Ciencia Y Las Matemáticas.

v  Se centran en un trabajo experimental y autónomo de la enseñanza de la matemática y las ciencias.
v  Se orienta en el descubrimiento autónomo.
v  Se expone y analiza argumento a favor de una enseñanza integrada de las ciencias.
v  Reconoce el interés de la incorporación de las nuevas tecnologías.
v  Esta asociada a la elaboración de un nuevo modelo de enseñanza.
v  A través de una investigación trata de realizar una reformulación de contenidos y métodos de enseñanza de las matemáticas y las ciencias.
v  Permite a desarrollar formas de pensamiento.
v   Genera y difunde un aprendizaje tecnológico.
Palabras claves: matemáticas, ciencia, reformulación, enseñanza

II.Abstract
v  Focus on experimental work and self-teaching of mathematics and science.
v  It is oriented in self discovery.
v  It describes and analyzes a case for integrated science teaching.
v  Appreciates the incorporation of new technologies.
v  It is associated with the development of a new teaching model.
v  Through performing an investigation is a reformulation of content and methods of teaching mathematics and science.
v  Allows to develop ways of thinking.
v  Generates and disseminates technological learning.
      Keywords: math, science, reformulation, teaching
III.     Temas y argumento:

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

Algunas tendencias innovadoras espontaneas: aportes y limitaciones

Enseñanza de las ciencias es una especie de “revolución pendiente”, por la falta de instalaciones y material adecuado, excesivo números de alumnos. Ausubel «en la ingenua premisa de que la solución autónoma de problemas ocurre necesariamente con fundamentos en el razonamiento inductivo a partir de datos empíricos. La creatividad, corresponde según, esta visión, tan solo al dominio de las actividades artísticas, y la es considerada como búsqueda objetiva, metódica, desapasionada.
En realidad los alumnos no aprenden a resolver problemas sino que memorizan soluciones con este procedimiento aprendieron poco de la materia y menos aun del método científico”; pese a los errores cometidos, la enseñanza por descubrimiento supuso el inicio de un proceso de transformación de la enseñanza de las ciencias.
“Aprendizaje por recepción”, quiere decir, la enseñanza por trasmisión de conocimientos ya elaborados, para Ausubel y Novak resalta aspectos tales como la importancia de las estructuras conceptuales de los alumnos en la adquisición de nuevos conocimientos, otra de las aportaciones en la labor de Ausubel, fue la fundamentación teórica, ello permitió cuestionar las propuestas ingenuas del aprendizaje por descubrimiento.
El problema de los “errores conceptuales” cometidos por los alumnos llego a confirmar la ineficacia de las estrategias de trasmisión de conocimientos, como señala el mismo Ausubel:
·         La verdadera asimilación de conocimientos exige un proceso activo de “relación, diferenciación y reconciliación integradora con los conceptos pertinentes que ya existían.” Y “cuanto mas activo sea este proceso, tanto mas significativos y útiles serán los conceptos asimilados”.
·         Además señalo que la actividad de los alumnos durante la asimilación de conceptos es menos rica que durante la formación de conceptos.
Una de las formas con las que se ha intentado innovar en la enseñanza de las ciencias y romper con el creciente rechazo de los alumnos, ha sido la introducción de currícula de ciencia integrada.
Una de las razones que generalmente apunta a favor de la orientación de ciencia integrada se refiere a la existencia de una metodología común, independiente del contenido y la aceptación de que la familiarización con dicha metodología general-transferible de un dominio a otro es un objetivo general.
Cuando se habla de integración se esta haciendo referencia a la necesidad de construir una visión unitaria de la realidad, a la necesidad de estudiar la ciencia en su contexto, atendiendo a las relaciones ciencia/técnica/sociedad.
La utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza está, sin duda plenamente justificada si tenemos en cuenta que uno de los objetivos básicos de ala educación ha de ser “la preparación de los adolescentes para ser ciudadanos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada.”
La búsqueda de la solución en “nuevas tecnologías” es ya antigua y fue acertadamente criticada  por Piaget en relación a los medios audiovisuales y a las “maquinas de enseñar” utilizadas por la “enseñanza programada”.

El Modelo Constructivista de Enseñanza/Aprendizaje de las ciencias: Una Corriente Innovadora Fundamentada en la Investigación

La publicación de la tesis de Laurence Viennot trata sobre que  los alumnos no sólo terminaban sus estudios sin saber resolver problemas y sin una imagen correcta del trabajo científico, sino que la inmensa mayoría de ellos ni siquiera había logrado comprender el significado de los conceptos científicos más básicos, a pesar de una enseñanza reiterada.
Los errores conceptuales de la ciencia han apuntado básicamente a dos causas:
Por una parte se ha barajado la hipótesis de que esos errores constituyes básicamente ideas espontáneas que los alumnos ya tienen previamente el aprendizaje escolar.
En segundo lugar la atención se ha dirigido hacia el tipo de enseñanza habitual, es decir que los alumnos pacen a tener las ideas que se les ha trasmitido.
Ausubel afirma: si tuviera que reducir toda la psicología en un solo principio, enunciaría este: “averígüese lo que el alumno ya sabe y enséñese consecuentemente”.
La mayoría de los autores coinciden en considerar esas preconcepciones como el fruto de las experiencias cotidianas de los niños tanto como sus experiencias físicas, como de las sociales, que constituye un conocimiento pre científico.
Podemos afirmar en conclusión que la existencia de esquemas conceptuales espontáneos es difícilmente cuestionable.
Dichos esquemas tendrían en cierto modo la categoría de conocimientos precientíficos.
No solo se ignora que el alumno no es una tabula rasa, sino que se trivializa el cambio de ideas que la construcción  de los conocimientos científicos supone.  
Los resultados de investigaciones e innovaciones sobre resolución de problemas de lápiz y papel, mostrándose la coherencia entre dichos resultados y los correspondientes a los trabajos prácticos y al aprendizaje de conceptos es decir se trata de afianzar el aprendizaje de las ciencias como una construcción de conocimientos a través del tratamiento de situaciones problemáticas, es decir, como un trabajo de investigación dirigida.
El modelo de aprendizaje de las ciencias como un centro de investigación, donde los alumnos son  «investigadores noveles» y en el profesor a un «director de investigaciones»  es decir seria un trabajo  colectivo de investigación dirigida donde se realiza la elaboración de «programas de actividades» (programas de investigación).
Se recomienda evaluaciones cortas en la mayoría de clases sobre los aspectos clases que se vienen trabajando, para dar a conocer las deficiencias y fortalezas que existen y si es necesario realizar una retroalimentación.

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS.

La matemática misma es una ciencia intensamente dinámica y cambiante. De manera rápida y hasta turbulenta en sus propios contenidos. Y aun en su propia concepción profunda, aunque de modo más lento. Todo ello sugiere que, efectivamente, la actividad matemática no puede ser una realidad de abordaje sencillo.
Se han producido cambios muy profundos en la enseñanza de las matemáticas, tanto en su talante profundo como en los contenidos nuevos “matemáticas modernas”, así mis se pudo percibir que muchos de los cambios introducidos no habían resultado muy acertados
La actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras: una simbolización adecuada, una manipulación racional rigurosa, un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige.
Cambios en los principios metodológicos, corroborado por los docentes debido que manifiestan la gran importancia que puede tener un cambio efectivo que se puede realizar paulatinamente en la sociedad como por ejemplo a través de los medios de comunicación actuales en la percepción de lo que la matemática es en realidad. Las experiencias son altamente satisfactorias los niños más jóvenes pueden ser introducidos de forma agradable en actividades y manipulaciones que constituyen el inicio razonable de un conocimiento matemático.





IV.      Apreciación Crítica

§  Se puede observar que en la enseñanza de la ciencia y de la matemática se debe tratar de manera experimental pero los problemas del siglo actual han ocasionado dificultades en el desarrollo de las nuevas tendencias a la investigación educativa-científica en nuestros países por la ausencia de ciertos factores que nos llevarían a un eficiente desarrollo y  no a una duda o incertidumbre llamada  “revolución pendiente” la cual adopta un mal planteamiento hacia la orientación de los estudios.
V.       Conclusiones

Ø  Las distintas propuestas innovadoras construyen etapas de una  búsqueda sistemática.

Ø  Los alumnos puedan construir conocimientos y adquirir destrezas y actitudes.

Ø  Adquisición de conocimientos se trata de una actividad colectiva, de un proceso de enseñanza/ aprendizaje.