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CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA: COLOCANDO LAS PIEDRAS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

Authors:
IV Foro Latinoamericano de Educación
Aprender y enseñar ciencias. Desafíos, estrategias y
oportunidades
Del 26 al 28 de mayo de 2008
CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA:
COLOCANDO LAS PIEDRAS FUNDAMENTALES DEL
PENSAMIENTO CIENTÍFICO
Melina Furman
Versión preliminar. Mayo 2008
CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA:
COLOCANDO LAS PIEDRAS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO
Dra. Melina Furman
La escuela primaria es una etapa única para enseñar a mirar el mundo
con ojos científicos: los alumnos tienen la curiosidad fresca, el asombro a flor
de piel y el deseo de explorar bien despierto. Los docentes de estos años
tienen en sus manos la maravillosa oportunidad de colocar las piedras
fundamentales del pensamiento científico de los chicos.
Cuando hablo de sentar las bases del pensamiento científico estoy
hablando de “educar” la curiosidad natural de los alumnos hacia hábitos del
pensamiento más sistemáticos y más autónomos. Por ejemplo, guiándolos a
encontrar regularidades (o rarezas) en la naturaleza que los inviten a hacerse
preguntas. Ayudándolos a imaginar explicaciones posibles para lo que
observan y a idear maneras de poner a prueba sus hipótesis. Y enseñándoles a
intercambiar ideas con otros, fomentando que sustenten lo que dicen con
evidencias y que las busquen detrás de las afirmaciones que escuchan.
De lo que se trata, en suma, es de utilizar ese deseo natural de conocer
el mundo que todos los chicos traen a la escuela como plataforma sobre la
cual construir herramientas de pensamiento que les permitan comprender
cómo funcionan las cosas y pensar por ellos mismos. Y, también, de que el
placer que se obtiene al comprender mejor el mundo alimente la llamita de
su curiosidad y la mantenga viva.
¿Qué sucede si esas piedras fundamentales del pensamiento científico
no se colocan a tiempo? Pensemos por un momento en niños que salen de la
escuela primaria sin la posibilidad de (ni la confianza para) idear maneras de
buscar respuestas a las cosas que no conocen, o de darse cuenta de si algo
que escuchan tiene evidencias que lo sustenten o no. O de chicos cuya
curiosidad se fue apagando de a poco por no haber encontrado cauce para
extenderla. Claramente estamos en un escenario muy riesgoso, sobre todo si
pensamos en construir una sociedad participativa, con las herramientas
necesarias para generar ideas propias y decidir su rumbo.
Lamentablemente, las ciencias naturales en la escuela primaria todavía
son siendo “la fea del baile”1. En la Argentina las ciencias naturales se
enseñan muy poco (mucho menos de lo previsto por los diseños curriculares)2.
Sin embargo, el problema va más allá de la cantidad de horas que se le
dedican al área. El modo en que las ciencias naturales se enseñan en nuestras
escuelas está todavía muy lejos de contribuir a sentar las bases del
pensamiento científico de los chicos. Y para ilustrar de qué estoy hablando,
los invito a imaginarse que espiamos dos clases de ciencias por la ventana:
Primer escenario
Es una clase de sexto año. En el pizarrón se lee el título de la unidad que los
alumnos están por comenzar: “Soluciones y solubilidad”. La docente comienza
la clase con una pregunta: “¿Qué piensan ustedes que es una solución?” Los
chicos dicen cosas diversas, en su gran mayoría diferentes a lo esperado por la
docente. Un alumno responde “¿Es algo como lo que aprendimos de mezclas el
año pasado?”. La docente asiente satisfecha y escribe en el pizarrón:
Solución: Mezcla homogénea (una sola fase) compuesta por dos o más
sustancias llamadas soluto y solvente.
La docente lee la definición en voz alta y repasa la idea de mezcla
homogénea. Luego continúa: “¿Qué es un soluto?” Los chicos miran con cara
de confundidos. “Un soluto es el componente que está en menor proporción
en la mezcla. El solvente es el que está en mayor proporción, generalmente
es un líquido. Por ejemplo, se dice que el agua es un solvente universal
porque disuelve muchas cosas. Copiemos todo esto en el pizarrón”.
Luego de que todos han copiado las definiciones, la docente da algunos
ejemplos de soluciones: café con leche, agua con azúcar, agua con alcohol. En
1 Esta expresión es de mi colega María Eugenia Podestá y la tomo prestada siempre porque
me resulta muy representativa: las ciencias naturales son la materia a la que nadie quiere
“sacar a bailar”.
2 Esta afirmación proviene de experiencias mías y de colegas trabajando en escuelas de
diferentes provincias del país. Sin embargo, esta situación no es única de Argentina: se
extiende a muchos otros países.
cada uno identifica el soluto y el solvente. Les pide a los chicos que den otros:
algunos contestan correctamente, la docente copia todos los ejemplos en el
pizarrón. De tarea, les pide que traigan nuevos ejemplos de soluciones que
encuentran en la vida cotidiana, al menos 3 de cada uno.
“¿Y qué será entonces la solubilidad?”, repregunta la docente. Los chicos
parecen haberse quedado mudos. “La solubilidad es la cantidad de soluto que
puede disolverse en un solvente dado. Cuanto más soluto se pueda disolver,
más solubilidad tiene. También pasa que al aumentar la temperatura la
solubilidad aumenta, como cuando caliento el café con leche y le puedo
agregar más azúcar. ¿Entendieron? Copiemos todo en la carpeta.”
Segundo escenario
Esta clase de sexto año transcurre en un laboratorio. En el pizarrón está
escrito el título de la actividad: “Soluciones de pigmento de remolacha y
agua”.
Los chicos trabajan en grupos, en diferentes mesas. Cada equipo tiene un
balde con agua tibia y pedacitos de remolacha cortados. El docente les pide
que coloquen los pedacitos de remolacha dentro del agua y que, con ayuda de
una cuchara, los aplasten hasta que el agua se vuelva de color violeta. Les
cuenta que, así, van a formar una solución entre el agua y el pigmento de la
remolacha. Explica que el agua disuelve el pigmento dentro de la remolacha y
por eso se tiñe.
Luego, cada grupo trabaja con las telas que tiene sobre la mesa. El docente
les muestra que tienen que enrollarlas como un matambre. Pueden hacerle
nudos y usar banditas elásticas y con eso van a lograr “efectos artísticos”.
Al final, los chicos usan sus tinturas recién fabricadas para teñir sus telas.
Están fascinados. Hay un clima de risas en todo el aula, e incluso muchos
alumnos que pocas veces participaban de las clases de ciencias lo hacen
activamente.
Luego de dejar secar las telas por un ratito, los alumnos muestran al resto de
la clase lo que han hecho. El docente recuerda que han formado una solución
con pigmento de remolacha, y por eso pudieron teñir las telas. Todos los
alumnos piden repetir la experiencia.
Los escenarios anteriores, si bien ficticios y algo caricaturizados, están
basados en numerosas clases de ciencias reales. Resumen varios de los
“pecados” que se cometen a menudo en la enseñanza de la ciencia y revelan,
a su vez, dos imágenes muy diferentes de las ciencias naturales por parte de
los docentes. Analicemos cada uno de ellos.
El primer escenario es más sencillo de criticar, y en honor a la verdad
es el que vemos más a menudo en las escuelas. En él vemos a una docente
definiendo conceptos en el pizarrón y a los alumnos escuchando pasivamente
sin comprender realmente de qué se tratan esos conceptos. Por supuesto que
hay aspectos para rescatar en el trabajo de esta docente: por ejemplo, que
intenta ser clara en sus definiciones, e ilustrarlas con ejemplos de la vida
cotidiana que resulten familiares para los chicos. Sin embargo, nuestra
docente imaginaria comete un pecado muy habitual en las clases de ciencias:
comenzar por definir los términos científicos, generando en sus alumnos la
idea de que el conocimiento de las cosas está en sus nombres.
Al comenzar preguntándoles a los chicos qué entienden por una
solución, pareciera que el aprendizaje que buscamos pasa por comprender el
significado de la palabra “solución”, la cual puede fácilmente obtenerse del
diccionario, y no en entender, por ejemplo, que en la naturaleza muchas
sustancias aparecen mezcladas, o cómo podemos darme cuenta de cuántos
componentes tiene una cierta mezcla. Podríamos imaginar perfectamente a
un alumno que formule correctamente todas las definiciones que la docente
ha explicado y hasta pueda dar algunos ejemplos o aprobar una evaluación sin
haber comprendido para nada el tema en cuestión.
Ponerle nombre a los fenómenos antes de que los estudiantes los hayan
comprendido va en contra de lo que hemos llamado “el aspecto empírico de la
ciencia” (Gellon et al, 2005). Este aspecto de la ciencia se basa en que las
ideas científicas están indisolublemente conectadas con el mundo de los
fenómenos que desean explicar: las explicaciones se construyen en un intento
de darles sentido a numerosas observaciones (y van cambiando a medida que
aparecen observaciones que no concuerdan con las explicaciones anteriores).
Cuando esta conexión no está presente en nuestras clases de ciencias, les
estamos mostrando a los alumnos una imagen de ciencia distorsionada.
Una manera sencillísima de mejorar la clase anterior hubiera sido
simplemente darla vuelta: comenzar con una situación de la vida real (por
ejemplo, imaginarse una familia tomando el desayuno) y, a partir de ella,
buscar ejemplos de sustancias puras y otras que estén mezcladas, agrupar
esas sustancias mezcladas en “las que se ven todas iguales y en las que se
pueden distinguir partes diferentes” (es decir, en mezclas homogéneas y
heterogéneas). Recién ahí, cuando los alumnos han comprendido la idea de
que en algunas mezclas no se distinguen sus componentes, es un buen
momento para ponerles el nombre de “solución”. Hemos llamado a esta
secuencia fenómeno-idea-terminología (Gellon et al, 2005). Vale la pena
aclarar que respetar esta secuencia (y la conexión entre las ideas científicas y
los fenómenos) no requiere necesariamente trabajar en clase con materiales
concretos. En este caso sería suficiente con que los chicos recordaran
ejemplos como los de la mesa del desayuno.
Sin embargo, el pecado de esta docente no fue solamente privilegiar la
terminología por sobre la comprensión conceptual. Su clase nos da evidencias
de una mirada muy extendida sobre las ciencias naturales que impacta
fuertemente en la enseñanza. El modo en que esta docente presenta el tema
a sus alumnos revela que el conocimiento científico es un conocimiento
acabado, y que saber ciencias significa apropiarse de este conocimiento:
conocer hechos y poder dar información sobre el mundo (Porlán, 1999). Esta
mirada sobre las ciencias deja de lado una cara muy importante: la de la
ciencia como modo de conocer. Como vimos, en esta clase de ciencias
naturales la docente no enseñó ninguna competencia científica3.
Hablaremos de esta otra cara de las ciencias en la sección que sigue.
Pero antes los invito a continuar con nuestro ejercicio imaginativo: ¿Qué
piensan ustedes que habrá sentido la docente al terminar esa clase?
3 Cuando hablo de “competencias científicas” me refiero a aquellas capacidades relacionadas
con los modos de conocer de la ciencia, que otros autores llaman “aprendizajes
procedimientales”, “capacidades”, “habilidades” o, simplemente, “modos de conocer”.
Seguramente se fue con la sensación de que “los alumnos no participaron”,
que “no contestaron sus preguntas” o que “no están interesados en la
materia”. ¿Y los chicos, qué habrán sentido? Podríamos apostar a que se
fueron con la idea de que la ciencia es bastante aburrida. Y que, si no
entendieron lo que la docente explicó, seguramente es porque la ciencia es
demasiado difícil o que simplemente no es para ellos. Lamentablemente,
resulta demasiado sencillo predecir cómo continúan ambas historias: una
docente frustrada con su tarea y chicos que poco a poco dejan de interesarse
por las ciencias naturales.
Hasta aquí hablamos de que la primera docente comete el error de
comenzar por las definiciones y no mostrar la conexión de las ideas y de los
fenómenos. Y de que no enseña ninguna competencia científica, solo da
información. También mencionamos que tanto los alumnos como la docente
se van desanimados de la clase.
Pero volvamos al segundo escenario, el de los chicos fabricando
tinturas con remolacha. Seguramente al espiar esta clase a muchos los
invadiría una sensación de total felicidad: ¡Por fin, chicos haciendo ciencia en
la escuela! ¡Y divirtiéndose en el intento!
En esta clase no aparecen muchos de los problemas del escenario
anterior: el docente pone a los chicos en contacto con el mundo de los
fenómenos al pedirles que formen una solución con pigmento de remolacha y
agua tibia. Su clase no se basa solamente en dar información. Los chicos
ponen manos a la obra, participan activamente y se divierten como locos. Hay
un intento explícito (aunque no compartido con los alumnos) de conectar un
fenómeno científico como la disolución con una aplicación cotidiana. Los
alumnos salen fascinados de la clase y piden repetirla de nuevo, y el docente
se va a su casa muy satisfecho.
Todo eso es verdad. Pero imaginemos ahora que les preguntamos a los
chicos que salen de la clase qué fue lo que aprendieron. ¿Qué piensan que nos
responderían? Casi seguro nos darían respuestas como:
-Aprendimos a teñir telas, ¡quedaron buenísimas!
-Aprendimos que la remolacha tiene adentro un pigmento colorado.
-Yo aprendí que para fabricar tintura tenés que mezclar remolacha con agua
tibia.
¿Y qué creen ustedes que diría el docente si le preguntamos cuáles eran
los objetivos de su clase? Muy posiblemente, respondería que en su clase quiso
trabajar el concepto de solución y que los alumnos aprendieran a realizar
experiencias prácticas en el laboratorio. Evidentemente, aquí hay algo que no
funciona: los docentes creen estar enseñando una cosa, y los alumnos
aprenden otras muy diferentes.
¿Cuáles serán los pecados de este segundo escenario? En primer lugar,
la clase revela una mirada particular sobre el conocimiento científico: ese
conocimiento está en la realidad y los alumnos, en contacto con ella, pueden
acceder fácilmente a él. En este caso, el docente asume ingenuamente que
los alumnos van a aprender sobre el concepto de solución al preparar una con
remolacha y agua tibia. Esta visión sobre la ciencia y su aprendizaje se conoce
como “modelo por descubrimiento espontáneo” o, en inglés, “discovery
learning” (Bruner, 1961). Surge en el auge de las ideas constructivistas y como
reacción al modelo de enseñanza tradicional que representamos en el primer
escenario. Pero queda en evidencia de las respuestas de los alumnos y de
investigaciones sobre programas basados en esta metodología (Mayer, 2004)
que con el simple contacto con los fenómenos no alcanza para aprender
ciencia: hay que hacer algo más.
Un segundo pecado que se comete en esta clase tiene que ver con qué
se entiende por “hacer ciencia” en la escuela. A primera vista los chicos están
aprendiendo más que simple información: manipulan materiales, trabajan en
el laboratorio, preparan soluciones... Sin embargo, ¿qué competencias
científicas piensan ustedes que están aprendiendo? Seguramente, casi
ninguna. El rol activo de los alumnos en esta clase no pasa por lo intelectual,
es un mero “hacer” físico. Cuando hablo de “hacer ciencia”, en cambio, me
refiero a un hacer mental, relacionado con aprender a pensar
científicamente. De eso hablaremos a continuación.
La ciencia es una moneda...
Si con trabajar en el laboratorio no alcanza para que los chicos
aprendan a pensar científicamente, ¿entonces qué? ¿Cómo podríamos haber
transformado la actividad anterior en una oportunidad de aprendizaje
genuina?
Responder a esta pregunta requiere un paso previo: tener en claro qué
es eso que estamos enseñando o, en otras palabras, responder a la pregunta
de “¿qué es esa cosa llamada ciencia?” (Chalmers, 1988).
Una analogía que a mí me resulta sumamemnte útil es la de pensar a la
ciencia como una moneda. ¿Cuál es la característica más notoria de una
moneda? Acertaron: tiene dos caras.
¿Qué representan las caras? Una de las caras es la de la ciencia como
producto. Esta es la cara más privilegiada en la escuela, y habla de las
ciencias naturales como un conjunto de hechos, de explicaciones que los
científicos han venido construyendo a lo largo de estos últimos siglos. ¿Qué
son estos productos? Sabemos, por ejemplo, que el sonido necesita de un
medio material para propagarse. Y que a lo largo de la historia de la vida en
la Tierra los organismos han ido cambiando. Sabemos también que las plantas
fabrican su alimento utilizando la energía del sol y que a ese proceso lo
llamamos fotosíntesis. Y la lista continúa...
Enseñar ciencias como producto implica enseñar los conceptos de la
ciencia. Vale recalcar que, lejos de estar aislados, los conceptos científicos
están organizados en marcos que les dan sentido y coherencia. Las
observaciones cobran sentido a la luz de explicaciones, y las explicaciones
están integradas en leyes y teorías cada vez más abarcativas, que intentan dar
cuenta de manera cada vez más generalizada de cómo funciona la naturaleza.
La segunda cara de la moneda representa a la ciencia como proceso.
En ciencias, lo más importante no es tanto aquello que sabemos como el
proceso por el que llegamos a saberlo. Esta cara es la gran ausente en la
escuela y tiene que ver con la manera en que los científicos generan
conocimiento. ¿Cómo sabemos esas cosas que sabemos? ¿Cómo se
descubrieron? ¿Qué evidencias las sustentan? ¿Cómo podríamos averiguar si
son ciertas? Volviendo a los ejemplos anteriores, sabemos que el sonido
necesita para propagarse un medio material porque, por ejemplo, si ponemos
algo que emite sonido dentro de una campana en la que se ha hecho vacío no
escuchamos nada. O que los seres vivos han ido cambiando porque existen
fósiles que nos permiten reconstruir la historia de la vida sobre el planeta.
Podríamos averiguar si es cierto que las plantas necesitan de la luz del sol
para producir su alimento probando qué sucede si las ponemos en un lugar
oscuro.
Si pensamos en la enseñanza, esta segunda cara de la ciencia nos
refiere a lo que hemos llamado “competencias”, aquellas herramientas
fundamentales que hacen en conjunto al pensamiento científico. Estas
competencias tienen que ver con el aspecto metodológico de la ciencia
(Gellon et al, 2005), lo que nos lleva al archiconocido método científico que
todavía se enseña en las escuelas. Sin embargo, pensar en un método único y
rígido no solamente es irreal, lejos del modo en que los científicos exploran
los fenómenos de la naturaleza sino que resulta poco fructífero a la hora de
enseñar a pensar científicamente (Furman y Zysman, 2001). ¿Por qué? Porque
el pensamiento científico es un pensamiento sistemático pero a la vez
creativo, que requiere poder mirar más allá de lo evidente.
Diversos autores coinciden en que, en lugar del método científico,
resulta más valioso enseñar una serie de competencias relacionadas con los
modos de conocer de la ciencia (Fumagalli, 1993; Harlen, 2000; Howe, 2002).
Algunos ejemplos de competencias científicas son:
Observar
Describir
Comparar y clasificar
Formular preguntas investigables
Proponer hipótesis y predicciones
Diseñar experimentos para responder a una pregunta
Analizar resultados
Proponer explicaciones que den cuenta de los resultados
Buscar e interpretar información científica de textos y otras fuentes
Argumentar
Hasta aquí dijimos que la primera característica notoria de una moneda
es que tiene dos caras. ¿Cuál es la segunda? Acertaron de nuevo: que esas
caras son inseparables.
¿Por qué esto es importante? Justamente, porque si las dos caras de la
ciencia son indisolubles, ambas dimensiones tienen que aparecer en las clases
de manera integrada. Utilizar las experiencias de laboratorio para corroborar
algo que los chicos han aprendido de manera puramente teórica, por ejemplo,
es separar las dos caras de la ciencia. O hacer actividades en las que se
aborde puramente lo procedimental (las competencias científicas) sin un
aprendizaje conceptual asociado. Al disociar estas dos caras estamos
mostrando a los alumnos una imagen que no resulta fiel a la naturaleza de la
ciencia.
Manos versus mentes a la obra: la enseñanza por indagación
En el centro del modelo de enseñanza tradicional y el modelo por
descubrimiento espontáneo existe un tercer modelo didáctico. Este modelo,
conocido como enseñanza por indagación4, se basa en la integración de
ambas dimensiones de la ciencia: la de producto y la de proceso.
Muchos países ya han adoptado (al menos en los papeles) a la
enseñanza por indagación como modelo didáctico para el área de ciencias
naturales. Los estándares para la educación en ciencias de Estados Unidos5,
por ejemplo, la definen de la siguiente manera:
La indagación escolar es una actividad multifacética que involucra
realizar observaciones, proponer preguntas, examinar libros y otras
fuentes de información para ver qué se conoce ya, planear
investigaciones, rever lo que se sabía en función de nueva evidencia
experimental, usar herramientas para recolectar, analizar e interpretar
datos, proponer respuestas, explicaciones y predicciones, y comunicar
los resultados. La indagación requiere la identificación de suposiciones,
4 También llamado “por investigación” o, en inglés, “inquiry-based” (Rutherford y Ahlgren,
1990).
5 Los estándares” para la Educación en Ciencias son los contenidos que se espera que los
alumnos aprendan en los diferentes años de la escuela. National Research Council (2001),
Science Education Standards.
el uso del pensamiento crítico y lógico y la consideración de
explicaciones alternativas.
En Argentina, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios6 especifican
diferentes situaciones de enseñanza enmarcadas en el modelo por indagación:
“La escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los
alumnos y alumnas (...) la actitud de curiosidad y el hábito de hacerse
preguntas y anticipar respuestas (...) la realización de exploraciones
sistemáticas guiadas por el maestro sobre los seres vivos, el ambiente,
los materiales y las acciones mecánicas donde mencionen detalles
observados, formulen comparaciones entre dos o más objetos, den sus
propias explicaciones sobre un fenómeno, etc. (...) la realización y
reiteración de sencillas actividades experimentales para comparar sus
resultados e incluso confrontarlos con los de otros compañeros (...) la
producción y comprensión de textos orales y escritos (...) la utilización
de estos saberes y habilidades en la resolución de problemas cotidianos
significativos para contribuir al logro de una progresiva autonomía en
el plano personal y social.”
El modelo por indagación parece ser un buen candidato a la hora de
sentar las bases del pensamiento científico en los alumnos de la escuela
primaria porque pone el foco en la enseñanza integrada de conceptos y de
competencias científicas. Dicho así, todo parece sencillo. Sin embargo, del
estado de situación que describí al principio surge inmediatamente una
pregunta: ¿cómo llevar este enfoque a la práctica?
Construyendo sobre lo que ya existe
Un argumento que quiero sostener aquí es que la enseñanza por
indagación no implica comenzar todo de cero. Lo que les propongo es
justamente lo contrario: construir sobre las actividades que los docentes ya
6 Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs) son acuerdos sobre los contenidos de
aprendizaje para todas las provincias de la Argentina, aprobados en el año 2005 por el
Consejo Federal de Educación.
vienen realizando y, mediante pequeños pero estratégicos cambios,
transformarlas en oportunidades de aprender conceptos y competencias
científicas.
Una pequeña muestra de esto fue la idea de dar vuelta la secuencia de
la primera clase sobre soluciones. Partir de fenómenos conocidos por los
chicos como los de la mesa del desayuno y, a partir de ellos, construir el
concepto de solución como una mezcla en las que no se pueden distinguir sus
componentes. Aquí, lo que hicimos fue respetar la secuencia fenómeno-idea-
terminología tratando de ser fieles al aspecto empírico de la ciencia, que
habla de la conexión entre las ideas científicas y los fenómenos que buscan
explicar. Luego, la docente podría enseñar a los chicos a clasificar diferentes
mezclas que encuentran en sus vidas cotidianas utilizando estas nuevas
categorías (soluciones versus mezclas heterogéneas).
Pero volvamos al segundo ejemplo de las tinturas de remolacha. ¿Cómo
transformarla en una actividad de indagación?
En esta actividad, como en cualquier otra, lo primero de todo es
identificar qué queremos enseñar. O, más importante todavía, qué queremos
que los alumnos aprendan. Los educadores Grant Wiggins y Jay McTighe
(2005)7 proponen una serie de preguntas como primer paso para diseñar
cualquier actividad o unidad didáctica que ponen el foco en la comprensión
de los alumnos: ¿Cuáles son los saberes que quiero que los alumnos “se
lleven” de esta unidad? ¿Qué aprendizajes duraderos quiero que logren? ¿Qué
cosas quiero que recuerden (y puedan usar) dentro de muchos años?
Pensar en qué queremos que los alumnos aprendan significa, también,
poder imaginarnos qué evidencias nos harían darnos cuenta de que los
alumnos han aprendido lo que queríamos enseñarles. ¿Qué debería ser capaz
de decir o de hacer un alumno que aprendió? ¿Y qué diría o haría otro que no
alcanzó esos aprendizajes? Esas evidencias son las que nos van a ayudar a
guiar las actividades, monitoreando qué y cuánto están comprendiendo los
alumnos en cada etapa y avanzando a partir de ello.
7 En el libro “Understanding By Design” (Diseño para la Comprensión) los autores habla de
invertir el orden de las planificaciones, identificando qué busco que los alumnos aprendan (y
cómo me voy a dar cuenta de si lo hicieron) ANTES de pensar en qué actividades realizar.
Poner el foco en el aprendizaje de los alumnos nos obliga a pensar muy
cuidadosamente en cómo vamos a enseñarles. Esos aprendizajes serán
siempre nuestra hoja de ruta, la luz al final del túnel que no debemos perder
nunca de vista.
Siendo fieles al modelo por indagación, identificar nuestros objetivos
de aprendizaje implica tener en cuenta las dos dimensiones de la ciencia, la
de producto y la de proceso, traducidas en conceptos y competencias. Les
propongo algunos a modo de ejemplo, también para sexto año:
Conceptos
Competencias
-Los solutos no se disuelven de la
misma manera en todos los solventes:
en algunos se disuelven mucho
(tienen una solubilidad alta), en otros
poco (tienen una solubilidad más
baja) y en otros nada (son insolubles).
-La temperatura del solvente influye
en su capacidad de disolver un soluto
(cuanto más caliente está un solvente
es capaz de disolver mayor cantidad
de soluto).
-Diseñar un experimento para
responder a una pregunta.
-Registrar los resultados de un
experimento y compararlos con los de
otros compañeros.
-Interpretar los resultados del
experimento: en este caso, comparar
la solubilidad de un soluto en
diferentes solventes y en un mismo
solvente a diferentes temperaturas.
-Explicar sus conclusiones
verbalmente.
Identificar qué competencias queremos enseñar cuando realizamos una
actividad con los alumnos es fundamental para que las clases prácticas dejen
de ser simplemente momentos de poner “manos a la obra” para convertirse
en oportunidades de poner las “mentes en acción”8. En general, es más
sencillo comenzar por identificar los conceptos que queremos enseñar y, a
partir de ellos -y de comenzar a imaginarse maneras de enseñarlos- definir las
competencias. Lo importante aquí son dos cosas: que en todas las actividades
se enseñen competencias científicas, y que a lo largo del año (y de la escuela)
haya oportunidades de enseñar las diferentes competencias, avanzando
8 En inglés esto se ha popularizado como “hands on” versus “minds on”.
progresivamente desde las más sencillas (como observar y describir) a las más
sofisticadas (como diseñar experimentos y argumentar).
Aquí vale una aclaración muy importante: ¿Por qué hablo de enseñar
competencias científicas? Justamente, porque estas competencias no se
desarrollan espontáneamente. Es preciso aprenderlas. Y, aunque parezca una
verdad de perogrullo, para eso alguien tiene que enseñarlas, destinando
tiempo y estrategias específicas para ello. Hago hincapié en esto porque esta
es una idea muy poco extendida en las escuelas. Enseñar a observar, por
ejemplo, no resulta de poner a los alumnos frente a un fenómeno y pedirles
que “observen”, como se hace en muchas clases, con resultados obviamente
frustrantes para los chicos y para el docente. Por el contrario, requiere que el
docente guíe a los chicos a poner el foco en ciertos aspectos del fenómeno en
cuestión (en el caso de las soluciones, por ejemplo, en notar si se distinguen
“partes” o fases dentro de la mezcla) y llevarlos a que pongan atención en
qué tienen de similar y en qué se diferencian diferentes objetos. Y lo mismo
sucede con todas las competencias científicas. Hay que enseñarlas
deliberadamente.
Una vez que hemos identificado nuestros objetivos será cuestión de
planificar la clase. Pensar en cómo iniciar la discusión, en cuándo mostrar (o
en si mostrar o no) un fenómeno real, en cómo organizar el trabajo de los
alumnos, en qué tareas pedirles que realicen, en cómo moderar la discusión,
qué decir y qué callar y, muy importante, en cómo realizar el cierre de la
clase.
A modo de ejemplo va un tercer escenario, adaptado de la actividad de
las remolachas que responde al modelo por indagación y a los objetivos de
aprendizaje propuestos como ejemplo. En este caso, se trata de una clase
real de sexto año9:
Tercer escenario
9 Agradezco a Milena Rosenzvit y a Juan Hurtado, dos maravillosos docentes de ciencias de la
escuela Toratenu, por prestarme su actividad sobre soluciones para contarla aquí.
Al comienzo de la clase el docente les cuenta a los chicos que van a
fabricar tintura de colores usando papel crepé10 y a usarla para teñir telas.
Pero que para eso van a tener que diseñar un experimento para encontrar
cuál es el mejor solvente para preparar la tintura11.
“¿Por qué nos servirá este papel para teñir telas?” pregunta el docente
antes de comenzar el diseño experimental. Los chicos concluyen que hay algo
“metido” en el papel que le da color, que se puede “sacar” para fabricar
tinturas. Y que para eso es preciso usar un líquido que lo disuelva (un
solvente). El docente cuenta que algo parecido se puede hacer usando los
colores escondidos en algunas verduras como las remolachas, y que así se
fabricaban las tinturas antiguamente.
Lo primero que surge es la necesidad de ponerse de acuerdo sobre qué
significa que una tintura sea mejor que otra: ¿cómo van a decidir qué solvente
es el ganador? Entre todos deciden que la mejor tintura será la más oscura.
“¿Qué significa que sea más oscura?” repregunta el docente. La conclusión del
grupo es que la “oscuridad” tiene que ver con la cantidad de colorante (el
soluto) que tiene la solución.
Los chicos trabajan en equipos diseñando sus experimentos. El docente
les da la lista de materiales disponibles: tubos de ensayo, pepel crepé y
diferentes solventes: agua tibia, agua fría, alcohol y aceite. Cada grupo tiene
que presentar sus diseños experimentales antes de recibir los materiales.
Luego de unos minutos se realiza la puesta en común de los diseños. En
ella se discuten cuestiones metodológicas. Los chicos se ponen de acuerdo en
que hay que mantener algunas condiciones constantes, como la cantidad de
solvente y de papel crepé (que contiene el soluto) para cada tubo de ensayo,
y la manera de extraer el color del papel, porque si no la comparación no
vale. Y llegan a un mismo diseño experimental para todos los grupos.
Solo entonces el docente reparte los materiales. Los chicos hacen el
experimento, colocando pedacitos de papel crepé en los diferentes solventes
y comparando la intensidad de la solución que se forma.
10 El docente reemplazó las remolachas por el papel crepé por dos motivos: para tener mayor
cantidad de colores de tintura, y porque la manipulación de materiales es más sencilla.
11 En clases anteriores los alumnos han aprendido el concepto de solución y puesto nombre a
sus componentes: solutos y solventes. Esta clase pone el foco en el concepto de solubilidad.
Los grupos presentan sus resultados al resto. Todos coinciden en que el
mejor solvente es el agua, y más cuando está tibia. El aceite, por su parte, no
disuelve para nada al colorante. El alcohol lo hace muy poco. El docente
retoma esta conclusión: “El colorante no se disuelve de igual manera en todos
los solventes. En algunos solventes se disolvió más, y se dice que en ellos
tiene mayor solubilidad” (escribe la palabra en el pizarrón). Como ustedes
vieron, la solubilidad de colorante es mayor en el agua que en el resto de los
solventes”. “¿Qué otra cosa importa para que un soluto se disuelva más o
menos?” pregunta mostrando los tubos con agua tibia y agua fría. Los chicos
responden que cuando el solvente está más caliente disuelve más al soluto. El
docente retoma esta idea y la conecta con una experiencia cotidiana: “Es
cierto. La solubilidad de un soluto aumenta cuando aumentamos la
temperatura del solvente. ¿Notaron alguna vez que cuando nos queda
chocolate sin disolver en el fondo de la taza y calentamos la leche logramos
que se disuelva todo?”. También les cuenta que, aunque el agua disuelva
muchas cosas, hay otros solutos que se disuelven mejor en otros solventes
como el aceite, por ejemplo la naftalina. Y les dice que van a hacer la prueba
en la clase siguiente.
Como “postre”, los chicos usan la fórmula ganadora de agua caliente y
papel crepé para fabricar tinturas de diferentes colores, y con ellas tiñen sus
telas. Al final de la clase, todos se van fascinados. Y piden repetirla.
Este tercer escenario nos muestra que con una vuelta de tuerca es
posible transformar una actividad que era un mero juego divertido en una
oportunidad de enseñar a los alumnos no solamente un concepto importante
como el de solubilidad sino también competencias científicas clave como el
diseño experimental, la interpretación de resultados o la puesta en común de
ideas. Lo que antes era una simple “receta de cocina” (Furman, 2007) se
convirtió en una oportunidad de aprendizaje en la que los alumnos buscaron
la manera de responder a una pregunta, discutieron las mejores formas de
hacerlo, pusieron a prueba sus ideas, interpretaron sus resultados e
intercambiaron lo que habían encontrado con otros chicos.
Lo más interesante de todo es que los alumnos aprendieron conceptos y
competencias muy importantes sin dejar de disfrutar de la clase. Como les
contaba, los chicos se fueron contentísimos, pidiendo repetir la actividad.
Pero en este caso el disfrute no pasaba solamente por hacer una actividad
práctica con tintas de colores, sino también por la felicidad de encontrar por
ellos mismos la respuesta a un problema.
Se hace camino al andar
En esto de animarse a hacer actividades de indagación en el aula hay
varias buenas noticias, pero también muchos desafíos.
La primera buena noticia es que es sencillo encontrar experiencias
prácticas para abordar diferentes conceptos del currículo de ciencias. Las hay
por todas partes: en libros de texto o de experimentos, y en numerosos sitios
de internet. “Recetas de cocina”, afortunadamente, no faltan. El primer
desafío es aprender a elegirlas en función de los conceptos clave que
queremos enseñar (y no usar una actividad solamente porque es atractiva). El
segundo es transformarlas en oportunidades de indagación, incorporando
momentos en los que se enseñen competencias científicas.
La segunda buena noticia es que no hace falta tener un laboratorio (ni
mucho menos uno sofisticado) para hacer actividades de indagación. Por un
lado, la mayor parte de las experiencias pueden realizarse con materiales
caseros y en el aula, que resulta un espacio adecuado para hacer la mayoría
de las experiencias. Por otra parte, el análisis de experiencias hechas por
otros o casos históricos, o simplemente experimentos mentales que invitan a
los alumnos a imaginarse “qué pasaría si...” son oportunidades de enseñar
conceptos y competencias científicas sin necesidad de hacer experiencias “de
carne y hueso”.
Vale aclarar aquí que no estoy endiosando a los experimentos como el
único (ni el mejor) recurso para la enseñanza. Si bien es importante poner a
los alumnos en contacto con el mundo de los fenómenos, pensar que con la
simple exploración guiada de estos fenómenos alcanza para que los alumnos
aprendan un tema en profundidad revela una mirada ingenua de la ciencia, en
cierto modo parecida a la del modelo por descubrimiento espontáneo.
Los experimentos y las observaciones nos permiten construir algunas
ideas acerca de los fenómenos pero dejan numerosos huecos que es
fundamental llenar y profundizar con información que los experimentos no
pueden aportar, como la que puede dar el docente, un texto o un
especialista. El desafío aquí será que los chicos puedan apropiarse
activamente de esa información, por ejemplo analizando textos y buscando
las evidencias detrás de las afirmaciones que aparecen, aprendiendo a
“hacerle preguntas” al texto o a un especialista, comparando informaciones
de diferentes fuentes y explicando con sus propias palabras lo que han
comprendido. De lo que se trata en última instancia es que puedan
comprender esa información nueva e integrarla a lo que ya conocen.
La tercera buena noticia es que es posible ir avanzando hacia la
enseñanza por indagación de a poco, introduciendo algunas actividades
nuevas en el marco de lo que ya ha hecho en años anteriores. En otras
palabras, en la indagación, como en casi todo, se hace camino al andar... En
el primer año se podrá introducir una o dos de estas actividades por unidad
temática. Y al año siguiente otras más. Paulatinamente, la confianza y la
familiaridad con este tipo de trabajo hará más sencillo incluir nuevas
actividades, con la mirada puesta en que finalmente el enfoque no traduzca
en actividades sueltas sino en un abordaje general para la enseñanza.
Quiero terminar este texto con una idea importante: la indagación bien
entendida empieza por casa. Poder dar los primeros pasos en este tipo de
enseñanza requiere, en primer lugar, que nosotros mismos nos animemos a
curiosear y a pensar con la mente fresca por qué suceden las cosas. Esa es la
actitud que queremos transmitirles a los chicos, y para ello será preciso que
nuestras acciones sean coherentes con ella. Por ejemplo, habrá que probar las
experiencias antes de hacerlas con los alumnos y anticipar qué preguntas
podrían surgir en relación a ella, qué cosas son más llamativas para observar o
cómo podríamos dar cuenta de lo que sucede. Esa será, también, una manera
de sentirse seguros a la hora de trabajar de esta manera, minimizando la
cantidad de imprevistos que aparezcan.
Finalmente, la capacidad de moderar las discusiones que surjan con los
alumnos tendrá mucho que ver con qué tan cómodos nos sintamos con el tema
que estamos enseñando. Aquí no hay demasiados secretos para que las cosas
salgan bien. Al igual que los abogados, médicos y cualquier otra profesión, la
profesión docente requiere de una formación continua. En otras palabras,
habrá que sentarse a estudiar, profundizando y actualizando aquellos
conceptos en los que necesitemos refuerzos. Sin conocer bien los temas, las
actividades de indagación pueden resultar una experiencia frustrante porque
disparan muchísimas preguntas de los alumnos. Pero el esfuerzo se
recompensa cuando vemos que los chicos se van de nuestras clases con ganas
de saber más y la felicidad de haber pensado por sí mismos. Ahí, sí, podremos
irnos a casa con la satisfacción del trabajo realizado y una sonrisa de oreja a
oreja.
Bibliografía
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Wiggins, G. y McTighe, J. (1998). Understanding by Design. Association
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... (Docente 2) Este conjunto de creencias muestra que, para las docentes, la enseñanza de las ciencias es una cuestión de contenidos, lo que se relaciona con la dimensión conceptual señalada por Delors (1996) y Lima y Maués (2006). Así, la preocupación de los docentes sobre los temas se relaciona con la cara de la ciencia como producto, propuesta por Furman (2008). Por tanto, se termina desconociendo las posibilidades que tienen las docentes cuando establecen relaciones de exploración del medio y de vivencia de experiencias, que permiten a niñas y niños vivir la ciencia como un proceso de formación de su pensamiento. ...
... Lo que determina este accionar es precisamente esa concepción de ciencia y tecnología como una actividad rígida, la cual definen Fernández et al. (2002) como una concepción acumulativa del desarrollo científico, en donde solo es posible hacer ciencia en espacios destinados para ello. Además, surge como determinante en la apropiación de la ciencia y la tecnología una mirada de las ciencias como producto (Furman, 2008), que se debe adquirir en espacios dispuestos para estos conocimientos: los laboratorios. En consecuencia, las aulas de preescolar y primero se configuran como espacios no viables para vivir experiencias que promuevan el pensamiento científico y tecnológico. ...
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En 2019, el museo interactivo Maloka implementó la Ruta de formación de profesores en ciencia y tecnología, en Bogotá (Colombia), una iniciativa para orientar el diseño e implementación de proyectos de innovación pedagógica en instituciones educativas públicas de la ciudad. En este sentido, la Ruta tuvo por objeto desarrollar procesos de formación con docentes para promover la construcción colaborativa de propuestas educativas que usen el Museo para el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico de niñas y niños. En este proyecto se realizó una investigación cualitativa con las docentes de preescolar y primero de primaria, que develó algunas de sus creencias sobre las ciencias y las tecnologías, y su relación con las niñas y niños entre 4 y 7 años en la escuela. Las reflexiones evidencian ciertos desafíos a los que se enfrenta la apropiación social de la ciencia y la tecnología cuando se piensa y actúa en clave de infancias.
... Ahora bien, la percepción de los estudiantes frente a la clase ideal de ciencias (Figura 7) concepción ideal de ciencias que tienen los estudiantes es aquella que se realiza de manera dinámica y preferiblemente en espacios abiertos o lugares diferentes al aula tradicional de clase, que permitan la observación de otro tipo de realidades y el descubrimiento de fenómenos. Según Furman (2008), la escuela primaria es una etapa única para enseñar a mirar el mundo con ojos científi cos: los alumnos tienen la curiosidad fresca, el asombro a fl or de piel y el deseo de explorar bien despierto; es por ello que el docente tiene en sus manos la maravillosa oportunidad de colocar los pilares fundamentales del pensamiento científi co de los chicos, educando la curiosidad natural de los alumnos hacia hábitos del pensamiento más sistemáticos y más autónomos. ...
... La experimentación e implementación de prácticas de laboratorio, si bien, contribuyen al desarrollo del pensamiento científi co; son poco realizadas en el aula de clase a pesar de ser de vital interés para los estudiantes que se encuentran en edades donde la curiosidad, asombro y deseo de explorar son frecuentes (Furman, 2008). ...
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Se realizó una investigación con el fi n de analizar las concepciones que tienen docentes y estudiantes frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. El estudio se llevó a cabo en un grupo de 29 estudiantes que cursan grado tercero de básica primaria en una institución ofi cial de zona urbana situada en el Municipio de Calarcá Quindío. Mediante la aplicación de una encuesta de análisis cualitativo a los estudiantes, se identifi caron los elementos metodológicos, actitudinales y de herramientas que debe reunir un profesor de Ciencias Naturales para desempeñar una labor acorde con el contexto y forjar en los alumnos un aprendizaje basado en la experimentación y el descubrimiento de conceptos científi cos. A través de una entrevista semiestructurada realizada con el docente del espacio académico se develaron aspectos concernientes a su ejercicio como educador, los métodos de enseñanza empleados, sus concepciones para promover el discernimiento a través de la investigación y el pensamiento ambiental, así como sus métodos de evaluación y retroalimentación. Se evidenció que las concepciones varían entre docentes y estudiantes; no obstante, en la medida en que se puedan generar mediaciones será posible llegar a un proceso donde se implementen propuestas alternativas y fructuosas para ambas partes. Se espera que mediante la investigación se pueda coadyuvar a la refl exión acerca de las concepciones de los profesores y estudiantes de Ciencias, las cuales pueden tener gran infl uencia en las prácticas educativas y así mismo plantear metodologías que incentiven el hacer y aprender ciencia, mediante los sentidos y las conceptualizaciones.
... Por otra parte, la investigación se fundamenta en la curiosidad y en la capacidad de observar, relacionar y explorar el mundo(Arango et al, 2002). Dado que los alumnos de niveles iniciales se caracterizan por su gran curiosidad, capacidad de asombro y deseo de explorar(Furman, 2008), la escuela primaria constituye un entorno propicio para enseñar a investigar e incentivar actitudes positivas hacia el quehacer científico. El gran interés y curiosidad demostrada por los alumnos, así como la sorprendente cantidad de información previa respecto a los insectos, pusieron de manifiesto la necesidad de contar con una guía docente que promueva una actitud científica desde edades tempranas. ...
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Aquí se presenta una propuesta didáctica dirigida a alumnos de nivel primario, basada en el uso de analogías y actividades lúdicas como herramientas educativas para abordar el estudio de los aparatos bucales de los insectos y su funcionamiento. A través de la misma, se buscó promover el conocimiento de los diferentes aparatos bucales de los insectos en relación con sus hábitos alimenticios, incentivar la curiosidad de los alumnos y fomentar su capacidad de observación a escalas macro y microscópica. Mediante el uso de analogías, se establecieron asociaciones entre los diversos tipos de aparatos bucales y elementos comúnmente conocidos por los niños. Se utilizaron lupas para observar en detalle las estructuras bucales. Finalmente, se realizó una carrera de postas donde los alumnos tomaron el rol de diferentes insectos empleando los objetos utilizados en las analogías.
... Resumen "La escuela primaria y secundaria es una etapa única para enseñar a mirar el mundo con ojos científicos: los estudiantes tienen la curiosidad, el asombro a flor de piel y el deseo de explorar el bien despierto" (Furman, 2008). Razón por la cual es fundamental contribuir en la búsqueda del desarrollo de un pensamiento científico en los estudiantes de esta edad escolar, a partir de la consolidación de escenarios alternativos al aula de clase tradicional donde se fomente el desarrollo de habilidades propias de las ciencias naturales. ...
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“La escuela primaria y secundaria es una etapa única para enseñar a mirar mundo con ojos científicos: los estudiantes tienen la curiosidad, el asombro a flode piel y el deseo de explorar el bien despierto” (Furman, 2008). Razón por la cues fundamental contribuir en la búsqueda del desarrollo de un pensamientocientífico en los estudiantes de esta edad escolar, a partir de la consolidación descenarios alternativos al aula de clase tradicional donde se fomente desarrollo de habilidades propias de las ciencias naturales. A partir de esta necesidad surge la iniciativa de desarrollar un curso ciencia fuerde clase “Observando el mundo con ojos de científicos” como estrategia daprendizaje que promueva la comprensión de la naturaleza y el trabajo científicopropiciando espacios de observación, reflexión y explicación sobre los fenómenonaturales que ocurren diariamente a nuestro alrededor. Para materializar estaacciones de pensamiento, la estrategia va encaminada a resolver ¿Quhabilidades científicas se potencializan en niños y niñas al desarrollar el cursCiencia fuera del aula “observando el mundo con ojos de científicos”?
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El desarrollo de competencias científicas desde los procesos formativos en el área de ciencias naturales es un hecho significativo para lograr el desarrollo de aprendizajes significativos en el plano de las realidades educativas actuales, Por tal motivo, el presente artículo se realizó en la institución Educativa Colegio Buenos Aires de la ciudad de Cúcuta con estudiantes de grado cuarto de primaria, una investigación en el campo educativo; con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de las competencias científicas en ciencias naturales tales como: identificar, indagar, comunicar y explicar además de trabajar colaborativamente, usando como estrategia pedagógica el proyecto de aula, contribuyendo a mejorar la comprensión del entorno a través de una situación problemática. En tal sentido, al ser un reporte de investigación se asumió una metodología cualitativa desde el método investigación acción, esta postura permitió que se obtuviera como resultado, una mejoría en los niños en aspectos como el interés, curiosidad, la motivación, así como en el análisis, la formulación de hipótesis y la construcción de conclusiones.
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Este es un estudio cuyo objetivo fue determinar el nivel de las competencias científicas que poseen los estudiantes de Escuela Nueva para proponer teóricamente una estrategia didáctica de apoyo al plan área de Ciencias Naturales que desarrolle competencias científicas para la protección de los recursos naturales por parte de los estudiantes. Para ello se basó en un caso específico, se trata de la Institución Educativa denominada Instituto Técnico Agrícola Nuestra Señora del Socorro que se encuentra ubicada en el Municipio de Guaca, departamento de Santander, Colombia en la cual participaron once (11) sedes rurales junto a los docentes y 30 estudiantes del grado quinto. Los hallazgos muestran que los estudiantes poseen competencias científicas amplias en los niveles de conocimiento I y II es decir poseen competencias científicas con un razonamiento básico y memorístico. Así mismo tienen competencias científicas bajas en los niveles del conocimiento III y IV que constituyen la meta de competencias científicas, lograr que los estudiantes demuestren conocimiento mediante un razonamiento complejo y abstracto que utilice sus conocimientos en todos los contextos de la vida real, para que tomen decisiones responsables e informadas a nivel personal, social y del entorno natural. Para impactar positivamente esta problemática se diseña una Guía Didáctica que servirá de apoyo a los docentes para el desarrollo de competencias científicas que permitan fomentar el cuidado y protección de los recursos naturales por parte de los estudiantes.
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Es una publicación correspondiente a la serie Ensayos de Investigación del Decanato de Investigación, Extensión y Postgrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua (DIEP-UBA), dirigida a profesores y participantes de los distintos programas de formación permanente. Tiene como propósito divulgar los avances de estudios, casos o experiencias de interés para el desarrollo de la investigación y la docencia universitaria y en los distintos niveles educativos. Es una divulgación trimestral arbitrada por el sistema doble ciego, el cual asegura la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad de los autores y de los árbitros.
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Con el objetivo de dar a conocer el mundo de las microalgas a estudiantes de la Región de Magallanes (extremo sur austral de Chile), en 2014 surgió la iniciativa “Microcazadores de luz”. Entre 2018 y 2020, niños de 10 a 12 años participaron en actividades teórico-prácticas que les permitieron conocer varios grupos de microalgas de la región de Magallanes, así como su ecología, importancia y potencial uso biotecnológico. Los talleres teórico-prácticos fueron diseñados en formato de juego, imaginando que las microalgas pertenecen a un ejército casi invisible llamado microcazadores de Luz. Se estudiaron ejemplos de diferentes grupos de microalgas tales como cianófitas (Anabaena), diatomeas (Didymosphenia geminata), clorófitas (Chlamydomonas nivalis) y haptófitas (Braarudosphaera bigelowii), abarcando aspectos biológicos, morfológicos y ecológicos. En total, participaron 109 niños en cinco talleres, realizados en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. Los temas fueron presentados mediante historias y/o personificaciones de varias especies de microalgas, representativas de algunos ecosistemas de la región. También se visitaron varios laboratorios donde se cultivan las microalgas y se colectaron muestras que posteriormente fueron revisadas por los niños en el laboratorio. Los talleres tuvieron buena recepción por parte de niños y apoderados, como se evidenció en la rápida terminación de cupos y la alta asistencia.
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El artículo desarrolla una reflexión frente a elementos de discusión del campo de la enseñanza de las ciencias en la básica primaria, que surgió de la revisión teórica de diferentes documentos que abordan la importancia de la enseñanza de las ciencias en las primeras edades. Desde esta aproximación, se busca posicionar a la enseñanza de las ciencias en la básica primaria como un campo susceptible de ser investigado, lo que conlleva a estudiar y reconocer el papel del maestro como constructor de saber alrededor de la educación en ciencias, desde su quehacer en el aula.
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Los alumnos residentes de los profesorados de enseñanza primaria suelen presentar dificultades para enseñar ciencias naturales a los alumnos de escuela primaria. Para investigar esta problemática, en el marco del presente proyecto, se busca analizar las propuestas de enseñanza de ciencias naturales de los alumnos residentes en el marco de los talleres de práctica. Luego de la investigación realizada se concluye que inciden en las prácticas de enseñanza de ciencias naturales el escaso tiempo de que disponen los residentes para desarrollar los temas, la exigua flexibilidad de algunas escuelas y maestros, la evaluación múltiple a la que están sometidos, entre otros. Por todo lo señalado, se vislumbra que la formación inicial de los futuros docentes, en el ámbito investigado, es compleja e intervienen numerosos factores que se interrelacionan.
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The author's thesis is that there is sufficient research evidence to make any reasonable person skeptical about the benefits of discovery learning--practiced under the guise of cognitive constructivism or social constructivism--as a preferred instructional method. The author reviews research on discovery of problem-solving rules culminating in the 1960s, discovery of conservation strategies culminating in the 1970s, and discovery of LOGO programming strategies culminating in the 1980s. In each case, guided discovery was more effective than pure discovery in helping students learn and transfer. Overall, the constructivist view of learning may be best supported by methods of instruction that involve cognitive activity rather than behavioral activity, instructional guidance rather than pure discovery, and curricular focus rather than unstructured exploration.
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In order to compete in the modern world, any society today must rank education in science, mathematics, and technology as one of its highest priorities. It's a sad but true fact, however, that most Americans are not scientifically literate. International studies of educational performance reveal that U.S. students consistently rank near the bottom in science and mathematics. The latest study of the National Assessment of Educational Progress has found that despite some small gains recently, the average performance of seventeen-year-olds in 1986 remained substantially lower than it had been in 1969. As the world approaches the twenty-first century, American schools--when it comes to the advancement of scientific knowledge--seem to be stuck in the Victorian age. In Science for All Americans , F. James Rutherford and Andrew Ahlgren brilliantly tackle this devastating problem. Based on Project 2061, a scientific literacy initiative sponsored by the American Association for the Advancement of Science, this wide-ranging, important volume explores what constitutes scientific literacy in a modern society; the knowledge, skills, and attitudes all students should acquire from their total school experience from kindergarten through high school; and what steps this country must take to begin reforming its system of education in science, mathematics, and technology. Science for All Americans describes the scientifically literate person as one who knows that science, mathematics, and technology are interdependent enterprises with strengths and limitations; who understands key concepts and principles of science; who recognizes both the diversity and unity of the natural world; and who uses scientific knowledge and scientific ways of thinking for personal and social purposes. Its recommendations for educational reform downplay traditional subject categories and instead highlight the connections between them. It also emphasizes ideas and thinking skills over the memorization of specialized vocabulary. For instance, basic scientific literacy means knowing that the chief function of living cells is assembling protein molecules according to the instructions coded in DNA molecules, but does not mean necessarily knowing the terms "ribosome" or "deoxyribonucleic acid." Science, mathematics, and technology will be at the center of the radical changes in the nature of human existence that will occur during the next life span; therefore, preparing today's children for tomorrow's world must entail a solid education in these areas. Science for All Americans will help pave the way for the necessary reforms in America's schools.
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The active participation in the learning process by the child might result in the following hypothesized benefits: an increase in intellectual potency so as to make the acquired information more readily viable in problem solving, the enaction of the learning activities in terms of the intrinsic reward of discovery itself (as contrasted with the drive-reduction model of learning), learning the heuristics of discovery, and making material more readily accessible in memory. From Psyc Abstracts 36:01:1FD21B. (PsycINFO Database Record (c) 2010 APA, all rights reserved) (http://psycnet.apa.org/psycinfo/1962-00777-001)
El Desafío de Enseñar Ciencias Naturales
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Fumagalli, L. (1993). El Desafío de Enseñar Ciencias Naturales. Troquel, Buenos Aires.
Haciendo ciencia en la escuela primaria: Mucho más que recetas de cocina
  • M Furman
Furman, M. (2007). Haciendo ciencia en la escuela primaria: Mucho más que recetas de cocina. Revista 12ntes, 15: 2-3.
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAPs) 1º y 2º Ciclo de EGB
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