Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Cuba

Autor: Dr.C. y  PA Carlos Alvarez Martinez de Santelices, Profesor de Física

            e-mail: carlos.alvarez@reduc.edu.cu  

            http://www.reduc.edu.cu/siscomfis/index.html 

 

Nota del autor: El presente trabajo y los restantes contenidos en el sitio Web: "Siscomfis" con dirección http://www.reduc.edu.cu/siscomfis/index.html son de la autoría del Profesor Auxiliar y Doctor en Ciencias Pedagógicas Carlos Alvarez Martinez de Santelices y conforman la investigación pedagógica orientada a perfeccionar el desempeño investigativo experimental de estudiantes de ingeniería durante su tránsito por la disciplina Física. A los efectos de favorecer el desempeño investigativo experimental de los estudiantes se orienta el proceso de enseñanza aprendizaje según el modelo de formación de competencias, en tal ocasión el autor  ha caracterizado la competencia investigación experimental en la Física para estudiantes de carreras de ingeniería (IEF).

A todos los que consulten los materiales que apoyan la presente investigación pedagógica les pedimos nos ofrezcan sus opiniones y criterios al respecto, Gracias. El autor

Problema: Asumir uno del contexto de la carrera. CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETENCIA investigación experimental en la Física para estudiantes de carreras de ingeniería (IEF) I.- Enunciado de la Competencia investigación experimental en la Física para estudiantes de carreras de ingeniería (IEF) un estudiante de ingeniería es competente en la investigación experimental en Física cuando desarrolla las prácticas de laboratorio según procesos de indagación-argumentación y abstracción-generalización, con lo cual contribuye a generar nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores; en el marco de un proceso metacognitivo, con responsabilidad, ética y compromiso social.  II.-  Criterios e indicadores de aprendizaje esperados:Criterio: Indaga el marco teórico de la investigación experimental considerando el área de estudio.•  Evidencias:

Criterio: Desarrolla el método investigativo requerido, así como las estrategias a seguir durante las prácticas de laboratorio. •  Evidencias:

Criterio: Interpreta la información experimental obtenida con el método apropiado en función del correcto desarrollo de las PL. •  Evidencias:

Criterio: Comunica los resultados de forma escrita y oral, de manera que las personas comprendan el proceso desarrollado. •  Evidencias:

Criterio: Actúa con apego a las medidas de seguridad del laboratorio, los valores y la ética. •  Evidencias:

III.- Evidencia

IV.- Mapa de aprendizaje analítico:

Mapa de aprendizaje analítico de la competencia:

Gestión de la investigación experimental en la disciplina Física en carreras de ingeniería (IEF).

Criterio

Nivel Pre-formal

Nivel Receptivo

Nivel Resolutivo

Nivel Autónomo

Nivel Estratégico

•  Indaga el marco teórico de la investigación, se considera el área de estudio, la revisión de la literatura científica y el contexto.

En el área de estudio, elabora el conocimiento en estudio con la ayuda de sus pares y/o profesor.

 

En el área de estudio, elabora parcialmente el conocimiento teórico.

 

 

En el área de estudio, elabora el conocimiento teórico.

 

En cualquier área de estudio, argumenta el conocimiento teórico elaborado.

 

Elabora con creatividad y argumenta el conocimiento teórico requerido en cualquier área de estudio.

•  Determina el método investigativo requerido, así como las estrategias a seguir durante las prácticas de laboratorio necesarias que le permiten alcanzar los resultados esperados.

Desarrolla el método apropiado con la ayuda de sus pares y/o profesor, muestra pobre dominio de las habilidades requeridas.

 

Desarrolla el método apropiado parcialmente, muestra un desempeño con poca independencia y dominio de algunas de las habilidades necesarias.

 

Desarrolla el método apropiado, muestra en su desempeño independencia y dominio de las habilidades necesarias.

 

Argumenta el abordaje de operaciones experimentales que le permiten alcanzar las metas previstas.

Desarrolla el método apropiado y ejecuta con creatividad e independencia las operaciones necesarias que le permiten alcanzar las metas previstas.

•  Interpreta la información experimental obtenida con métodos matemáticos y estadísticos y utilizan las TIC .

 

No es capaz de interpretar los resultados experimental por sí solo, requiere de la ayuda de sus pares y/o la del profesor, no muestra conocimiento del empleo de las TIC en el proceso investigativo experimental.

Procesa parcialmente los resultados experimenta-les, no domina el método matemático y estadístico requerido, muestra conocimiento parcial del empleo de las TIC en el proceso investigativo experimental.

Procesa los resultados experimenta-les con los recursos matemáticos y estadísticos necesarios, muestra los conocimientos requeridos acerca del empleo de las TIC en el proceso investigativo experimental.

Argumenta los resultados experimentales con apego al conocimiento científico y a la utilización de las TIC en el proceso investigativo experimental.

Argumenta los resultados experimentales con creatividad y apego al conocimiento científico y a la utilización de las TIC en el proceso investigativo experimental.

•  Comunica los resultados y conceptos de forma escrita y oral, de manera que las personas comprendan el método para el desempeño investigativo experimental desarrollado

El informe escrito y el oral no permiten comunicarse con entendimiento, interactuar con otras personas y construir conocimiento en contextos académicos específicos.

El informe escrito y el oral permiten comunicarse parcialmente con entendimiento, interactuar con otras personas y construir conocimiento en contextos académicos específicos.

El informe escrito y el oral permiten comunicarse con entendimiento, ser útil para otras personas y construir conocimiento en contextos académicos variados, en el marco de un proceso metacognitivo.

Argumenta de forma escrita y oral los resultados del proceso investigativo experimental, este resulta de utilidad para otras personas, en el marco de un proceso metacognitivo.

Argumenta de forma escrita, oral y con creatividad los resultados del proceso investigativo experimental, de forma que resulte de utilidad para otras personas, en el marco de un proceso metacognitivo

•  Actúa con apego a las medidas de seguridad del laboratorio, los valores y la ética.

Cumple parcialmente con las normas de seguridad del laboratorio, muestra valores consecuentes con el modelo de profesional en formación.

Cumple con las normas de seguridad del laboratorio, muestra valores consecuentes con el modelo de profesional en formación, es ético en su desempeño.

Cumple y contribuye a que se cumplan las normas de seguridad del laboratorio, su actuación es ética y consecuente con los valores requeridos.

Argumenta y contribuye a la adecuada actuación investigativa experimental en el laboratorio.

Es creativo en la educación personal y colectiva del modo de actuación investigativo experimental.

Ponderación:

 

(5-9 puntos)

1 pto. cada uno

(10-14puntos)

2 ptos. cada uno

(15-19 puntos)

3 ptos. cada uno

(20-24 puntos)

4 puntos cada uno

(25 puntos)

5 ptos. cada uno

Auto evaluación

Logros

 

Nivel:

Nota:

Aspectos a mejorar

 

Co evaluación

Logros

 

Nivel:

Nota:

Aspectos a mejorar

 

Hetero evaluación

Logros

 

Nivel:

Nota:

Aspectos a mejorar

 

Actividades de apoyo

 

 

Tabla de rango y niveles de dominio utilizados para la valoración del logro de la competencia

Niveles de desempeño

Rango de ponderación

Resultado cualitativo

Pre-formal

5 – 9

Posee algunas ideas muy generales

Receptivo

10 – 14

Desempeña con nociones y reproducción de herramientas sin comprensión

Resolutivo

15 – 19

Desempeña con conceptos y herramientas de comprensión

Autónomo

20 – 24

Desempeña con autonomía cognitiva y abordaje de problemas con variantes y argumentación

Estratégico

25

Desempeña con base en estrategias, y el abordaje de conceptos interdisciplinarios

Método investigativo experimental:  proceso que partiendo del problema en estudio se predice la evolución del mismo y se elabora el diseño investigativo experimental requerido para la solución del referido problema, ello demanda la utilización de equipos, instrumentos y accesorios así como de diferentes recursos tecnológicos lo cual aportará la información pertinente, ésta será analizada con los recursos necesarios, debiendo el estudiante comunicar de forma oral y escrita los resultados alcanzado lo cual permitirá reestructurar o sistematizar el conocimiento que posee y como expresión del desempeño investigativo experimental alcanzado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por desempeño investigativo experimental la cualidad a través de la cual se manifiesta la disposición, la comprensión y la actuación experimental del estudiante para alcanzar los propósitos planteados al efectuar las prácticas de laboratorio de la disciplina Física en carreras de ingeniería. Es poner a funcionar todos los procesos pertinentes del pensamiento y la acción que le permita al estudiante solucionar los conflictos propios de la actividad experimental y que lo conduzca a un mejoramiento continuo de sus conocimientos, habilidades, estrategias, conforme a valores, con metacognición y ética.

a) Entrenamiento virtual contextualizado.

Explicar y ejemplificar de forma singular, las características de la competencia IEF: concepto, criterio, evidencia, mapa de aprendizaje analítico y su evaluación.

Utilizar demostraciones frontales virtuales y reales en las conferencias, con ello se favorece: a) la comprensión de los aprendizajes esperados, definidos en el mapa de aprendizaje analítico acordado b) ilustrar las acciones y operaciones correspondiente a la habilidad experimental tecnológica, c) ilustrar el método para la gestión investigativa experimental, d) ilustrar las estrategias de aprendizaje que pueden utilizar los estudiantes, e) ayudar a establecer conexiones entre el futuro contexto de investigación experimental real y el mundo de los signos y símbolos presentes en las simulaciones computacionales, e) motivar a los estudiantes promoviendo la interacción estudiante-profesor, estudiante-estudiante, enriqueciendo el ambiente participativo, colaborativo y de discusión entre el profesor con los estudiantes, y de estos entre sí.

Desarrollar inicialmente una práctica de laboratorio virtual a manera de demostración de la aplicación del método para la gestión investigativa experimental, el trabajo con el sitio Web: “Siscomfis”, así se favorece orientar el reconocimiento de los criterios contenidos en la caracterización de la competencia en formación y con ello el desempeño investigativo experimental de cada estudiante y su equipo de trabajo al enfrentar la práctica de laboratorio real. Propiciar que paulatinamente los estudiantes tomen el control de la realización de las prácticas de laboratorio virtual.

 

b) Explicar el procedimiento a seguir al utilizar el método para el desempeño investigativo experimental:

 

Paso 1.- Técnicas que ayudan a explorar el problema:

1.     Considerar el propósito, los criterios y significancia del problema.

Ø  Dibujar, usar modelos, elementos numéricos y de conceptos, analogías, simulaciones computacionales, atributos y características.

Ø  Considerar las habilidades experimentales y tecnológicas pertinentes, así como el método matemático de los mínimos cuadrados y el método para estimar la incertidumbre presente durante el experimento.

 

Paso 2.- Al predecir la evolución del problema en estudio (hipótesis) se ha de considerar:

2.     Identificar el conocimiento de la disciplina Física y otras disciplinas, que se considere sea el apropiado para el proceso de solución del problema en estudio.

3.     Brindar posibles explicaciones a la evolución del problema, a partir de:

Ø  Determinar magnitudes constantes y variables presentes en el problema.

Ø  Identificar la (s) variable (s) independiente (s) y la variable dependiente.

Ø  Estimar la relación entre constantes y variables.

Paso 3.- Al elaborar el diseño investigativo experimental:

4.     Planificar las acciones a desarrollar a partir de los criterios dados en la caracterización de la competencia GIEF, para ello:

Ø  Identificar la (s) simulación (ones) que pueda (n) modelar con la mayor aproximación posible la evolución del problema en estudio.

Ø  Identificar los equipos, instrumentos y accesorios del laboratorio de Física necesarios y determinar el diseño experimental apropiado.

Ø  Seleccionar los programas informáticos de tipo matemáticos y estadísticos apropiados para analizar la información obtenida experimentalmente.

Paso 4.- Al obtener la información experimental:

5.     Estimar el volumen de las mediciones experimental a ser obtenida para abordar la interpretación de los resultados y con ello propiciar la solución al problema en estudio.

Paso 5.- Al analizar la información:

6.     Si el problema en estudio tiene como propósito encontrar el modelo matemático que mejor relaciona las constantes y variables implicadas, proceder a:

Ø  Reconocer que la data experimental para ser pertinente debe ser lo suficientemente numerosa para develar la relación entre las magnitudes implicadas.

Ø  Homogeneizar la data experimental según el Sistema Internacional de Unidades.

Ø  Organizar en una tabla la data experimental: eje Y para la variable dependiente y en el X la variable independiente.

Ø  Graficar la data experimental obtenida: emplear el programa informático CurveExpert u otro similar para obtener el modelo matemático.

Ø  Reconocer en la expresión matemática obtenida la relación entre las constantes y variables correspondientes al fenómeno Físico en estudio.

7.     Si el problema en estudio tiene como propósito encontrar la propiedad del fenómeno estudiado, entonces:

Ø  Organizar la relación inicial adoptada para las constates y variables consideradas según la ecuación para una línea recta (y = mx +b). Hacer coincidir la propiedad estudiada (magnitud constante que se investiga) con la posición en la ecuación que ocupa la pendiente (m) de la recta.

8.     Si la relación inicial adoptada entre constates y variables es del tipo cuadrática, exponencial u otra, transformar la misma por los métodos matemáticos apropiados a la forma de la ecuación de la recta.

Ø  Aplicar el método de los mínimos cuadrados para obtener la pendiente de la recta. Obtenida la pendiente proceder a determinar la propiedad en estudio.

Ø  Aplicar el método apropiado para identificar la dimensión de la incertidumbre presente en las mediciones y a partir de ello, valorar la calidad del proceso experimental asumido.

Ø  Comparar el resultado obtenido tanto con la predicción del fenómeno como con el modelo teórico existente para éste. A partir de éstos resultados y de la calidad del proceso experimental de ser necesario, adoptar las mejoras pertinentes.

Paso 6.- Al comunicar los resultados:

9.     Argumentar de forma escrita y oral los resultados del proceso investigativo experimental, resultando de utilidad para otras personas, en el marco de un proceso metacognitivo.

10.  Contribuir con la adecuada actuación investigativa experimental en el laboratorio.

Reflexión: La cualidad distintiva del método para el desempeño investigativo experimental es su adaptabilidad a las estrategias de aprendizaje de cada estudiante, entonces no es necesario seguir rigurosamente el orden de los pasos antes señalados, se puede adoptar por uno u otro estudiante un orden diferente. Lo que resulta importante es reconocer los procedimientos que conducen a los aprendizaje deseados en los niveles requeridos.

c) Desarrollar inicialmente una práctica de laboratorio virtual a manera de demostración de la aplicación del método para la gestión investigativa experimental, el trabajo con el sitio Web: “Siscomfis”, así se favorece orientar el reconocimiento de los criterios contenidos en la caracterización de la competencia en formación y con ello el desempeño investigativo experimental de cada estudiante y su equipo de trabajo al enfrentar la práctica de laboratorio real.

d) Adoptar alternativas para la realización de las prácticas de laboratorio virtuales:

Ø   Variante 1: efectuarla en la clase práctica de laboratorio virtual presencial (se desarrollará en el laboratorio de informática de la carrera).

Ø    Variante 2: orientar la realización de prácticas de laboratorio virtual de manera no presencial (cada estudiante y su equipo de trabajo gestionan las condiciones  materiales para desarrollarlas).

 

e) Orientar problemas para las clases prácticas a lápiz y papel cuya solución demande de la utilización de simulaciones computacionales y programas graficadores matemáticos y estadísticos, que resultan necesarios para la formación y desarrollo de la competencia GIEF. Instrumentar el empleo del sitio Web: “Siscomfis”.

 

f) Favorecer la comprensión de las potencialidades del sitio Web: “Siscomfis” en función de la formación y desarrollo de la competencia GIEF: contiene simulaciones computacionales que abordan los principales contenidos que son considerados en los programas de Física General de las diferentes carreras de ingeniería; incluye programas informáticos del tipo graficadores matemáticos y graficadores estadísticos; tiene incorporado simulaciones de instrumentos de medición (con ellos los alumnos efectúan el entrenamiento procedimental al utilizar instrumentos y equipos de medición); se incluyen programas informáticos para el diseño y construcción de diferentes circuitos eléctricos y electrónicos, así como simulaciones para la modelación de aplicaciones tecnológicas considerados en la Física General.

 

g) Emplear para el análisis de la información experimental programas informáticos del tipo graficadores matemáticos y graficadores estadísticos. Los programas informáticos graficadores matemáticos seleccionados para el presente modelo han de brindarle al estudiante la posibilidad de: 

        a) reconocer la relación funcional matemática entre las magnitudes presentes en la ley Física  correspondiente al problema en estudio;

       b) identificar cuál de las variables presentes en una ley Física es la dependiente y cual (es) la (s) independiente (s). Se aconseja utilizar el programa informático Derive u otros considerados.

 

h) Considerar como programa informático graficador estadísticos aquel que brinda la posibilidad de reconocer la función matemática que mejor se corresponde con una data experimental real o virtual. A los efectos del presente trabajo se propone el empleo del programa CurveExpert, el mismo está disponible en Internet y en la Web: “Siscomfis”, éste posee más de diez modelos matemáticos para interpretar la data experimental, suficientes para identificar las leyes de la Física incluidas en las carreras de ingeniería.

 

i) Considerar para el análisis de la información obtenida experimentalmente el empleo del método gráfico de regresión lineal o de los mínimos cuadrados, su utilización se sistematiza a través de todas las asignaturas que conforman la disciplina Física en cada carrera de ingeniería. Para viabilizar la implementación del método de análisis por regresión lineal en el sitio Web: “Siscomfis” se muestran varios ejemplos.

Habilidad experimental tecnológica: destrezas que se requiere poseer para seleccionar y manipular equipos, instrumentos y accesorios, programa informático del tipo simulador computacional, graficadores matemáticos y programas estadísticos, con el propósito de viabilizar el desempeño investigativo experimental de estudiantes de ingeniería al enfrentar las prácticas de laboratorio de Física.     

Operacionalización de la habilidad experimental tecnológica

ACCIONES

OPERACIONES

Analizar

•  Características y funcionamiento de equipos, instrumentos, accesorios existentes en el laboratorio de Física.

•  Tipo de programa informático a seleccionar para resolver el problema objeto de estudio o investigación: simulador, procesador matemático y/o estadístico.

•  Características generales y particulares del programa informático que seleccionó:

Simulación computacional: contenido que aborda, opciones de interactividad, variables que ofrece, entorno gráfico y/o numérico que utiliza para brindar información sobre las variables que relaciona, ayudas que brinda.

Programa matemático: permite graficar datas y/o funciones matemáticas, permite obtener la función matemática correspondiente a una data objeto de estudio, brinda información estadística.

Programa estadístico: tipo de análisis estadísticos que ofrece, correspondencia de los mismos con el análisis que se realizará, reporta las incertidumbres presentes en la data experimental que se estudia.

Relacionar

 

Al trabajar con los medios de enseñanza del laboratorio de Física:

•  Identificar los equipos, utensilios y accesorios pertinentes a la práctica de laboratorio por realizar.

•  Acoplar debidamente cada uno de ellos

•  Reconocer los modos de obtener la información necesaria y la exactitud de las mismas.

Al trabajar con la simulación computacional seleccionada:

•  Analizar las variables correspondientes al fenómeno físico estudiado que permite modificar.

•  Investigar la dependencia funcional entre variables: asumir una como dependiente del resto, variar moderadamente la restante (en caso de haber más de dos, la tercera se mantiene constante).

•  Analizar si resulta suficiente el número de datas experimentales obtenidas para garantizar la confiabilidad de la interpretación de la relación funcional entre las variables que se estudian.

Al trabajar con el programa graficador matemático seleccionado:

•  Gráficamente y/o analíticamente la relación de dependencia funcional entre las variables estudiadas.

•  Diferentes modelo matemático (función matemática) con la data experimental que se estudia y seleccionar aquel que más se aproxima al comportamiento fenomenológico analizado.

•  Correspondencia entre el modelo analítico seleccionado con el gráfico y viceversa.

Al trabajar con el programa graficador estadístico seleccionado:

•  Nivel de confiabilidad estadístico de la data estudiada.

•  Las fuentes de errores presentes en el proceso de medición atendiendo al reporte de la incertidumbre sobre las datas experimentales.

•  Modelo matemático obtenido para el fenómeno físico estudiado.

Evidenciar el nivel procedimental alcanzado.

•  Durante la realización de la práctica de laboratorio real, el estudiante demuestra los procedimientos experimentales alcanzados a partir de la escala valorativa preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, para los indicadores siguientes:

•  Selección de los instrumentos y accesorios

•  Ejecución de las operaciones.

•  Explicación oral de los referentes teóricos

•  Flexibilidad

•  Independencia

•  Tiempo consumido

•  Empleo de las adecuadas herramientas tecnológicas

   Utilice los recursos que le ofrecemos en el sitio Web: "siscomfis" (http://www.reduc.edu.cu/siscomfis/)

Ejemplificación de la aplicación de la evaluación para la formación y desarrollo de la competencia IEF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de observación para la evaluación de la formación y desarrollo de la competencia IEF. Tabla 1.- Instrumento I para el control del cumplimiento de los criterios de desempeños esperados en cada práctica de laboratorio: Ejecución de la gestión investigativa experimental.

Instrumento I:- Desempeño IEF: Ejecución  de la investigación experimental

Equipo de trabajo:

Práctica de laboratorio:

Carrera:                      Asignatura:            Auto__ Co__Hetero_   

Criterios de desempeños esperados

Nivel de desempeño mostrado

Pre-formal

Receptivo

Resolutivo

Autónomo

Estratégico

1- Indaga el marco teórico de la investigación experimental considerando el área de estudio.

 

 

 

 

 

2- Argumenta el método investigativo requerido, así como las estrategias a seguir durante las prácticas de laboratorio.

 

 

 

 

 

5- Actúa con apego a las medidas de seguridad del laboratorio, los valores y la ética.

 

 

 

 

 

Logros apreciados por el evaluador

 

Medidas que propone para superar las dificultades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.- Instrumento II para el control del cumplimiento de los criterios del desempeño investigativo experimental esperado en cada práctica de laboratorio: Comunicación de del proceso investigativo experimental.

Instrumento II:- Desempeño IEF: Comunicación de la gestión investigativa experimental

Equipo de trabajo:

Práctica de laboratorio:

Carrera:                      Asignatura:            Auto__ Co__Hetero_   

Criterios de desempeños esperados

Nivel de desempeño mostrado

Pre-formal

Receptivo

Resolutivo

Autónomo

Estratégico

3.- Interpreta  la información experimental obtenida con métodos matemáticos y estadísticos utilizando las TIC.

 

 

 

 

 

4.-Comunica los resultados y conceptos de forma escrita y oral, logrando que las personas comprendan el método para la gestión investigativa experimental desarrollado.

 

 

 

 

 

Logros apreciados por el evaluador

 

Medidas que propone para superar las dificultades

 

Ponderación alcanzada según el Portafolio de Evidencias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Instrumento III para el resumen por cada criterio de desempeños esperados en los trabajos de laboratorio de los estudiantes. 

Instrumento III.-

Desempeño IEF. Resumen

Carrera:                      Asignatura:                   Hetero evaluación

Nivel de desempeño mostrado

Pre-formal

Receptivo

Resolutivo

Autónomo

Estratégico

Criterios

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Criterio 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros apreciados por el evaluador

 

Medidas que propone para superar las dificultades

 

Ponderación alcanzada según el Portafolio de Evidencias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control metacognitivo del proceso de gestión de la investigación experimental Competencia abordada: investigación experimental en la Física para estudiantes de carreras de ingeniería (IEF)   Disciplina:                                Asignatura:                        Carrera:                           Año:             Fecha: Nombre de la evidencia: Autoevaluación:__________  Coevaluacvión:__________ (Marcar con una X según corresponda)

Nota: El nivel alcanzado es por actividades, indicar las acciones a mejorar en ellas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: Cada estudiante se aplica el cuestionario anterior siempre que asuma una investigación experimental, cuando resulte aconsejable también se utiliza para coevaluar colectiva e individualmente a los mismos, será el instrumento que emplee el profesor para heteroevaluar a sus estudiantes. La calificación es cualitativa. Elaborar el informe de la práctica de laboratorio según los criterios de aprendizajes. Precisiones:

  1. El sitio Web "siscomfis" está diseñado para ser utilizado en cualquier modalidad de enseñanza, tanto presencial, semi presencial o en cursos a distancia.

  2. También permite ser empleado en cualquier nivel de enseñanza o carrera universitaria, debiendo el profesor indicar los contenidos afines y nivel de dificultad de las tareas atendiendo a la asignatura  en cuestión.

  3. El diseño está dirigido básicamente para estimular la actividad independiente de los estudiantes, no obstante sus varias potencialidades propician que sus simulaciones se puedan utilizar como experimentos demostrativos por profesores y alumnos.

  4. Se ha efectuado una cuidadosa selección de aquellos software que tratan la temática abordada de una manera didáctica, atractiva y con rigor científico.

  5. Cada temática cuenta con variados  experimentos virtuales, algunos aparentemente repetitivos pero al someterse el estudiante a la solución de la tarea encontrará nuevas variables a relacionar y/o distintos modos de relacionar las ya estudiadas.

  6. Se han escogido algunos experimentos que hacen referencia al carácter histórico del descubrimiento de la Ley que analiza.

  7. Otros experimentos constituyen aplicaciones de Leyes estudiadas y resultarán de interés para alumnos y profesores por su novedad y utilidad práctica.

  8. También se le brinda al usuario la posibilidad de contar con útiles herramientas para analizar e interpretar gráfica y numéricamente la relación entre las variables investigadas. Podrán aprender el manejo de imprescindibles equipos de medición: multímetros y osciloscopios

  9. Dispondrán los usuarios de software para la representación matemática de funciones, la solución de ecuaciones, derivadas, integrales, etc.

  10. Se incluyen actividades de auto evaluación, les aconseja el autor las realice al concluir el estudio de la unidad temática en cuestión.