viernes, 24 de julio de 2020

LAS TECNOLOGÍAS Y EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS.

LAS TECNOLOGÍAS Y EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS.

Consultoría Académica Athene.

(Dr. Marco Antonio Zapata Benitez, Lic. María Teresa Cabañas Mayo, Lic. Héctor Hugo Salgado Delgado, Lic. Sofia Stefany Espinoza Ornelas, Lic. Adolfo López Portillo).


El Covid19 como pandemia en el mundo genero un jaque en el sistema educativo, pero los docentes han tendido una estrategia gracias a la tecnología que se ha convertido en un gran aliado imparable en estos tiempos. Los maestros demostraron su implicación y el buen hacer con el alumnado, aunque parece ser que no ha sido suficiente.

            Gracias a esta situación y a los adelantos en los medios de comunicación, se ha transformado la forma de concebir a la educación; no debemos de dejar de lado la afectación al ambiente laboral docente en particular y al mundo en general.

            Ante esto, docentes y alumnos debemos de comprender las ventajas e importancia que se tiene al estar en el orbe de la información, como las redes educativas, o el internet. Comprender el aprendizaje desde los contextos escolares en lo que las TIC y las TAC tienen un papel fundamental, por ello se articulara con el aprendizaje basado en problemas (ABP).

            Las siglas TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación, tienen la función de brindar información para que el usuario se pueda comunicar transformando las herramientas cotidianas relacionando a las personas y permitiendo acceder a la información y al conocimiento, interactuando fácilmente. “Son el conjunto de instrumentos y procedimientos que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual” (J. Adell, 1997:7).

            Las siglas TAC, Tecnologías de Aprendizaje y del Conocimiento, tienen el objetivo de establecer una relación entre la tecnología y el conocimiento adquirido por medio de la primera. El conocimiento, se crea, se comparte, se difunde y se debate con la información relacionada con el conocimiento tecnológico lo que lleva al aprendizaje a un nivel donde el cambio y la participación social se hacen evidentes.

            Las TIC y las TAC se relacionan porque se asocian como tecnologías interdependientes e independientes, específicamente refieren tanto a la tecnología, como al conocimiento y al aprendizaje sin importar que cada una de ellas aporte conceptos diferentes.

Actualmente ha aumentado el interés en los niveles educativos de la práctica docente con novedosas formas de enseñar y aprender (E-A) hace necesario un acercamiento al modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP), centrada en el alumno, orientada al aprendizaje activo cercano a situaciones del mundo real, exige a los docentes el desarrollo de conductas innovadoras que incorporen el dominio de herramientas digitales de comunicación, de manera tal que permitan acompañar a los estudiantes en la adquisición de conocimientos.

Tal como lo señalan Marisa, Puebla; María Yrazola; Ricardo Mercadal (2010), el ABP es una estrategia de aprendizaje en la que los estudiantes adquieren conocimientos durante el intento por resolver un problema y se basa en los siguientes principios:

1.    El aprendizaje se adquiere al interactuar con su entorno.

2.    El interés por aprender deriva de un conflicto cognitivo.

3.    El conocimiento es producto de un proceso social.

4.    El conocimiento significativo surge de las diferentes interpretaciones individuales del fenómeno.

En el ABP la definición del problema es el resultado de un proceso de pensamiento del estudiante que proviene de la observación de una situación o escenario, es decir, que provoca en él un conflicto cognitivo que desencadena la motivación y la necesidad de aprender para enfrentar el reto de su propia lógica natural. Pueden ser reportajes de periódico, eventos recientes de noticieros, maquetas, recursos multimedia, etcétera.

Por lo anterior es necesario que el profesor sea un creador, un orientador que estimule a los estudiantes a aprender, a descubrir y a sentirse cómodo en su propio proceso de aprendizaje.

 

EJEMPLO DE LA OPERATIVIDAD DEL ABP. El átomo y los modelos atómicos.

Los átomos son los componentes fundamentales de la materia y están formados por unidades aún más pequeñas: las partículas subatómicas.

            El Núcleo Atómico se localiza en el centro del átomo y concentra toda su masa alberga a dos partículas subatómicas los protones (carga eléctrica positiva) y los neutrones (carecen de carga eléctrica).

            En las Órbitas se encuentran los electrones (carga eléctrica negativa) girando a grandes velocidades y son atraídos por los protones.

 

 

Modelos atómicos.

Año

Científico

Descubrimientos experimentales

Modelo atómico

1808

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John Dalton

Durante el s.XVIII y principios del XIX algunos científicos habían investigado distintos aspectos de las reacciones químicas, obteniendo las llamadas leyes clásicas de la Química.

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La imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica, para explicar estas leyes, es la de minúsculas partículas esféricas, indivisibles e inmutables,

iguales entre sí en cada elemento químico.

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1897

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J.J. Thomson

Demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas, con carga eléctrica negativa, a las que se llamó electrones.

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De este descubrimiento dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones.

(Modelo atómico de Thomson.)

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1911

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E. Rutherford

Demostró que los átomos no eran macizos, como se creía, sino que están vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo.

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Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente.

(Modelo atómico de Rutherford.)

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1913

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Niels Bohr

Espectros atómicos discontinuos originados por la radiación emitida por los átomos excitados de los elementos en estado gaseoso.

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Propuso un nuevo modelo atómico, según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos.

(Modelo atómico de Bohr.)

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Recuperado de CNICE (2005).

 

ACTIVIDAD 1. Contesta.                                                                                                          

1.    ¿Qué es un modelo atómico?

2.    ¿Cuál es el principal aporte de Thomson?

3.    Explica cómo está formado el átomo.

4.    Establece las diferencias entre los modelos atómicos de Dalton, Thomsom, Rutherford y Bohr.

 

 

ACTIVIDAD 2. Relaciona y subraya.

1.    El átomo no es indivisible ya que al aplicar un fuerte voltaje a los átomos de un elemento en estado gaseoso, éstos emiten partículas con carga negativa.

a). Modelo de Dalton                             b). Modelo de Thomson                    

c). Modelo de Rutherford                      d). Modelo de Bohr

2. Al relacionar dos elementos químicos para formar un compuesto lo hacen siempre en la misma proporción de masas.

a). Modelo de Dalton                             b). Modelo de Thomson                    

c). Modelo de Rutherford                      d). Modelo de Bohr

 

3. Los átomos de los elementos en estado gaseoso producen, al ser excitados, espectros discontinuos característicos que deben reflejar su estructura electrónica.

a). Modelo de Dalton                             b). Modelo de Thomson                    

c). Modelo de Rutherford                      d). Modelo de Bohr

 

4. Al bombardear los átomos de una lámina delgada con partículas cargadas positivamente, algunas rebotan en un pequeño núcleo situado en el centro del átomo.

a). Modelo de Dalton                             b). Modelo de Thomson                    

c). Modelo de Rutherford                      d). Modelo de Bohr

 

Con esta técnica se generan nuevos espacios de discusión beneficiosos a la hora de revisar la práctica docente, resultando en un buen estímulo para la participación en equipos multidisciplinares de diseño y planificación de espacios en la modalidad presencial o de enseñanza virtual.

El ABP y la enseñanza virtual nos permiten romper con la fragmentación de los conocimientos generados por la especialización, propiciando de esta manera estrategias innovadoras en el proceso de E-A de las ciencias y la tecnología. Esto se evidencia en la contribución del proyecto al desarrollo profesional del alumno (ver tabla no. 1).

La puesta en práctica de estas actividades trasciende hacia el objeto profesión, lo que posibilita como educadores acortar la brecha existente entre lo que nuestros alumnos aprenden y su futura práctica profesional.

La evaluación de las rúbricas permitirá establecer criterios y estándares, así como construir instrumentos múltiples para la evaluación del aprendizaje en diferentes esferas (manejo de conceptos, uso apropiado del lenguaje, presentación, originalidad, toma de decisiones y solución de problemas) (ver tabla no. 2).

 

 

 

Tabla no. 1. Etapas del proceso E-A utilizando ABP.

Etapas.

Actividades de los alumnos.

Rol del docente.

1) Abordar la situación problemática.

Estudiar la información planteada y recapitular los conocimientos previos.

Facilitador TIC: anexar las situaciones problema y el material de lectura en el aula virtual de la plataforma web.

2) Explorar el problema.

Comprender el problema y elaborar hipótesis de solución.

Orientador del proceso.

3) Planear y elaborar la solución.

Establecer pasos para la solución y aplicar los conocimientos previos y nuevos en la resolución.

Orientador del proceso en clases presenciales (o de forma virtual) y foros de discusión.

4) Evaluar el proceso.

Valorar la solución, el proceso mismo y lo aprendido sobre resolver problemas.

Elaboración y estudio de rúbricas y encuestas. Análisis de planificaciones didácticas para la 5 construcción de portafolios electrónicos a futuro.

Tomado de Marisa, Puebla; María Yrazola; Ricardo Mercadal. 2010:4-5. 

 

Tabla No. 2 matriz de valor comprehensiva para valorar estrategias y procedimientos.

Calificación.

Descripción.

Nivel 5 (respuesta excelente).

Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta.

Nivel 4 (respuesta satisfactoria).

Demuestra considerable comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta.

Nivel 3 (respuesta moderadamente satisfactoria).

Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta.

Nivel 2 (respuesta deficiente).

Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea faltan en la respuesta.

Nivel 1 (no aceptable).

No comprende el problema.

Nivel 0 (nulo).

No responde. No intentó hacer la tarea.

Tomado de Marisa, Puebla; María Yrazola; Ricardo Mercadal. 2010:8-9. 

 

 

 


La Comunicación Humana.

LA COMUNICACIÓN HUMANA

Consultoría Académica Athene

(Dr. Marco Antonio Zapata Benitez, Lic. María Teresa Cabañas Mayo, Lic. Héctor Hugo Salgado Delgado, Lic. Sofia Stefany Espinoza Ornelas, Lic. Adolfo López Portillo).

 

 El Lenguaje.

El ser humano es por naturaleza un ser social. Se relaciona con los demás por medio de la comunicación. El lenguaje lo utilizamos diariamente: al hablar, al leer, escribir, escuchar, pensar se está haciendo uso del lenguaje.

Los seres humanos al comunicarse con sus semejantes, trasmiten sus conocimientos, ideas, opiniones, sentimientos, etcétera. Los animales, como las abejas se comunican entre sí para transmitir información acerca del alimento o del peligro. En general los animales que viven en comunidades se transmiten informaciones mediante señales determinadas, tales como olores, sonidos, movimientos. Los otros animales de la comunidad o los enemigos reciben esas señales, las interpretan y reaccionan ante ellas. La comunicación humana es más compleja que la comunicación animal, puesto que los seres humanos disponemos de un conjunto de signos, o sea, de un código, que es la lengua.


 

El Signo Lingüístico.

Ferdinand de Saussure en su libro "Lingüística General" señala que el lenguaje es un código de signos que permite la elaboración y transmisión de mensajes complejos, el signo lingüístico.

Al comunicarse se parte de algo material, que puede ser la voz, la escritura, las señas, etcétera, para llegar a algo no material que es el concepto, lo que se desea comunicar.

Como vemos el signo lingüístico tiene dos caras: un conjunto de sonidos, el Significante; y un concepto, el Significado.

Significado: La IMAGEN.

Significante: El HABLA.

 

Figura tomada de: unprofesor.com (20/07/2020).


 

 

Lengua y Habla.

En el lenguaje tenemos que distinguir entre Lengua y Habla. La Lengua es el código de los signos lingüísticos y sus relaciones. La lengua es social porque todos los individuos de la misma comunidad lingüística recurren a la misma lengua, el mismo código, para relacionarse entre sí.

Mientras que el Habla es el uso que cada persona hace del sistema, lengua; el habla es un acto individual. Todos los que hablan una lengua usan el mismo código, pero cada individuo habla de una forma personal.

La Lengua: Es un instrumento de la relación social.

El Habla: Es el uso individual de la lengua.

 
Figura tomada de slidiplayer.es (20/07/2020).

Sintagmas y Palabras.

Cuando hablamos, combinamos las palabras, las relacionamos unas con otras de acuerdo con las reglas del sistema, el signo lingüístico. Las series lineales de palabras que resultan de las combinaciones se llaman Sintagmas.

Por ejemplo: la siguiente oración es un sintagma.

“Mi libro de biología tiene hermosas ilustraciones".

 

También son sintagmas:

"Mi libro de biología"

"Mi libro"

"Hermosa ilustraciones"

Toda estructura de palabras es un sintagma.

 
Figura tomada de sites.google.com (20/07/20202).

 

Estudio de la Lengua.

La Lingüística es la ciencia que se ocupa del estudio de la lengua. Comprende:

1.            La Fonología estudia los sonidos que emite el ser humano para pronunciar palabras y oraciones, así mismo estudia la relación que existe entre esos sonidos.

2.            La Gramática estudia la Morfología y la Sintaxis de las palabras. Es decir, la manera como está constituida la estructura interna de la palabra (la forma); y el oficio que hace cada palabra al relacionarse con otras palabras del sintagma (la función). La Gramática estudia las funciones (Sintaxis) que desempeñan las palabras y las formas (Morfología) que tiene esas palabras.

Por ejemplo en la oración:

Las niñas juegan a la comida.

La Sintaxis dice que la palabra niñas realiza la función del núcleo del sujeto; la Morfología señal que niñas es femenino y plural.

3.  La Semántica estudia el significado de las palabras. Por ejemplo cuando decimos la palabra árbol, pensamos inmediatamente en una planta que contiene hojas. Cuando percibimos el significante (palabra árbol), nos representa el concepto o el significado (el árbol).

 

Figura tomada detereely.weebly.com (20/07/2020).