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miércoles, 20 de diciembre de 2017

El Desafío de la Evaluación en el Bachillerato a Distancia

Álvarez, Félix1. Steele, Sherly2

1Docente de Física en el Instituto Educacional Juan XXIII 2 Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – Universidad de Carabobo

La evaluación es la principal herramienta que se tiene para otorgar o no un certificado de aprobación de un curso, entendiendo por evaluar como la “elaboración de un juicio sobre el valor o mérito de algo” (Salinas Fernández, Bernardino; Cotillas Alandí, Carolina , 2007). Entre los ítems que se pueden evaluar, es posible resaltar dos: los conocimientos y las habilidades y aptitudes físicas o mentales. Por lo tanto, para todos los sistemas educativos, a distancia o presenciales, el objeto a ser juzgado es el aprendizaje del estudiante.

Estos conceptos parecen naturales en la educación tradicional, presencial, pero cuando se trata del bachillerato a distancia, surgen algunas lagunas donde las cuestiones acerca de la evaluación ya no parecen naturales sino deducidas y hasta forzadas. Es relevante tener en cuenta que una de las principales estrategias de evaluación presencial en el bachillerato es la observación continua y concienzuda de la evolución de los aprendizajes del estudiante, puestos a prueba en dinámicas diversas en cada encuentro. La observación continua en un sistema a distancia es imposible, por lo que la planificación que desarrolla el docente/facilitador encargado de la asignatura debe ofrecer estrategias alternativas que permitan hacer seguimiento a la evolución de los aprendizajes.

En este sentido, el docente que pretende certificar una asignatura del bachillerato a distancia debe planificar de forma especial el proceso de evaluación, y así, conservar el componente regulador que se le concede al estudiante durante su proceso educativo (Jaume Jorba, 1994). Sin evaluaciones formativas o intermedias que le brinden al estudiante una perspectiva de la evolución y resultado de sus técnicas de aprendizaje y de las estrategias de enseñanza aplicadas por el docente/facilitador, el estudiante puede conseguir un bache ineludible que le impida consolidar el logro y alcanzar la certificación. Porlán Ariza lo describe muy bien: “Cualquier modelo didáctico que pretenda explicar y dirigir la práctica educativa ha de considerar, como un elemento esencial de su estructura, el conjunto de competencias profesionales que debe desarrollar el profesor” (Ariza, 1987).

En el caso del bachillerato a distancia, el profesor debe establecerse en un paradigma diferente al que está sujeto el docente de aula. Por ejemplo, la creatividad del docente es fundamental para propiciar las evidencias que permitan hacer una evaluación acertada y que cuide la probidad académica. Por tanto, una exposición, prueba objetiva, informe o ensayo, no serán la base de la evaluación, sino parte de ella, sin protagonismo de éstas y con diversidad de otras formas e instrumentos de evaluación creativos que aporten evidencias del aprendizaje alcanzado. Éste es uno de los puntos significativos que debe enfrentar el profesor que imparte un curso a distancia y de suma importancia en la implementación de una validación de bachillerato a distancia.

De la misma forma, en 2006, una autora especialista afirma que: “la evaluación continua del aprendizaje es esencial y por ende resulta conveniente que se base en diferentes instrumentos que permitan apreciar el avance de cada alumno en los distintos niveles y tópicos por los que transita al adquirir el conocimiento.” (Quesada Castillo, 2017). Aunque las referencias al tema de la evaluación en el bachillerato a distancia son escasas, la mayoría coincide en que éste es el principal desafío para los docentes que lideran estas propuestas. A pesar de esto, son múltiples las características del aprendizaje a distancia que pueden potenciar el logro del estudiante y simplificar el trabajo diario del profesor, que en ocasiones llega a ser rutinario, con el apoyo de las herramientas tecnológicas que se disponen hoy en día.

Para afianzar lo último, García Aretio describe ocho características de la educación a distancia (Garcia Aretio, 2001), sobre la cual podemos establecer paralelismos con la realización de un bachillerato a distancia:

Separación profesor-alumno. Una condición natural de la educación a distancia pero, potenciadora en el desarrollo de muchas otras aptitudes en el docente y el estudiante.

Utilización de medios técnicos. Necesarios para hacer posible la interconexión entre profesor y alumno.

Organización de apoyo-tutoría. Aunque en este tipo de sistemas el aprendizaje en solitario es una forma por excelencia, se dan los casos donde las instituciones propician encuentros virtuales o presenciales entre estudiantes y/o con el profesor.

Aprendizaje independiente y flexible. En este punto es donde más se aprecian las libertades que este sistema permite en los procesos de aprendizaje por parte del estudiante, independientemente de las estrategias de enseñanza que aplique el docente.

Comunicación bidireccional. Este tipo de sistemas propicia naturalmente la interacción estudiante-docente, destruyendo barreras emocionales que se llegan a presentar en las aulas.

Enfoque tecnológico. Toda acción educativa eficaz acaba convirtiéndose en una técnica apoyada en una ciencia y la tecnología.

Comunicación masiva. Canales como la internet y las redes sociales han ampliado las fronteras y el alcance del proceso educativo de unas docenas a centenares (incluso miles) de participantes por vez.

Procedimientos industriales. La producción y distribución de recursos para el aprendizaje a muchos estudiantes dispersos geográficamente y su administración y coordinación de actividades con sus tutores implican la aplicación de procedimientos industriales en cuanto a la racionalización del proceso, la división del trabajo y la producción en masa.

Este artículo no pretende dar respuestas ideales ni ser una guía infalible para los procesos de evaluación en el bachillerato a distancia, más bien, pretende ser enlace y fuente de preguntas y pistas para lo que parece inevitable: la masificación y evolución de la educación formal más allá de las aulas. Como consecuencia de la era de la información y la comunicación, la educación dejó de tratarse de alimentar con conocimientos inalcanzables a estudiantes habidos o no por ellos, sino en el desarrollo de un nuevo ser humano, capaz de gerenciar su propio aprendizaje y establecer metas con diversas y creativas ambiciones que le van dando forma a la nueva sociedad, pujante y cambiante.


Referencias

Ariza, R. P. (1987). El maestro como investigador en el aula. Investigar para conocer, conocer para enseñar. Investigación en la escuela, 63-69.

García Aretio, L. (2001). La Educación a Distancia: De la Teoría a la Práctica. Barcelona: Editorial Ariel S.A.

Jaume Jorba, N. S. (1994). Enseñar, Aprender y Evaluar: Un proceso de Regulación Continua. Propuestas didácticas para las áreas de ciencias de la naturaleza y matemáticas. Barcelona: Ministerio de Educación y Cultura.

Quesada Castillo, R. (19 de Diciembre de 2017). Revista de Educación a Distancia. Obtenido de Evaluación del aprendizaje en la educación a distancia: http://www.um.es/ead/red/M6/

Salinas Fernández, Bernardino; Cotillas Alandí, Carolina . (2007). La evaluación de los estudiantes en la Educación Superior, Apuntes de Buenas Prácticas . Valencia: Servei de Formació Permanent. Universitat de València.






lunes, 13 de febrero de 2017

Serie Inducción Electromagnética: Problemas

A continuación te ofrezco algunos planteamientos para que desafíes tu entendimiento de la Inducción electromagnética.

Próximamente te dejaré el enlace para que descargues una guía con el detalle de cada solución y razonamiento.

Razonamiento:


  1. Redacte un concepto de Inducción electromagnética.
  2. Describa completamente una de las experiencias de Faraday apoyándose en dibujos aproximados de dichas experiencias.
  3. Explique la vinculación que existe entre la experiencia de Oersted y las experiencias de Faraday.
  4. Redacte un concepto de “flujo de campo magnético” apoyándose en un dibujo aproximado.
  5. Razone lo que sucede cuando dos bobinas con corriente eléctrica están muy cerca sin tocarse..
  6. Describa la Ley de Lenz en función de la regla de la mano derecha. Puedes apoyarte de un dibujo aproximado.
  7. Explique cómo se genera una fem inducida por un campo magnético sobre una bobina que rota con su eje.
  8. Redacte un concepto de fem inducida y explique un ejemplo.
  9. Realice un dibujo aproximado de una bobina y detalle el comportamiento de la corriente eléctrica en ella para que el campo magnético tenga un sentido específico.


Resolución de Problemas

  1. Un carrete de 10 espiras, de las cuales cada una tiene un área de 0,2 m2 está situado en un campo magnético uniforme de tal manera que el eje de las espiras tenga la misma dirección del campo. Si el carrete gira un ángulo de 60° en 0,1 s, la fem inducida en el carrete es de 3 Voltios. Determina el valor del campo magnético.
  2. Un cable de 0,15m de longitud que se mueve perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 0,00005 T. Determine la velocidad a la que debe moverse para que la fem inducida por su traslación sea de 1,5V.
  3. Una bobina de alambre tiene 30 vueltas y cada espira tiene un área de 0,0015m2, ubicandose en un campo magnético uniforme de 2,5 T orientándose de forma que el plano de las espiras sea perpendicular al campo. si se gira en 0,05s de modo que el plano de las espiras quede paralelo al campo, calcular la fuerza electromotriz inducida en la bobina.
  4. Un cable conductor de 0,20 m de longitud se mueve con una velocidad de 4m/s, dicho movimiento forma un ángulo de 90° con el campo magnético. Calcular la magnitud del campo magnético, para inducir una fuerza electromotriz de 3 Voltios
  5. Determinar la cantidad de vueltas de una bobina de alambre, si cada espira tiene un área de 0,0015m2, ubicandose en un campo magnético uniforme de 2,5 T orientándose de forma que el plano de las espiras sea perpendicular al campo. Si se gira en 0,05s de modo que el plano de las espiras quede paralelo al campo, la fuerza electromotriz inducida en la bobina será de 20 Voltios.
  6. Un cable conductor que se mueve perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 0,00005 T tiene una velocidad  de 5m/s. Si la fem inducida por su traslación sea de 1,5V, ¿Cuál es la longitud del cable
  7. Un carrete de 150 espiras, de las cuales cada una tiene un área de 0,15 cm2 está situado en un campo magnético uniforme de 5T de intensidad, de tal manera que el eje de las espiras tenga la misma dirección del campo. Si el carrete gira un ángulo de 60° en 0,1 s, ¿Cuál es el valor de la fem inducida en el carrete?
  8. Un hilo de cobre se mueve en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme  de 3T de intensidad. Di el cable tiene 0,08m de longitud y la fem inducida es de 6V, determina la velocidad del movimiento del cable.
  9. Un solenoide rota con una frecuencia angular de 0,3 s-1, cuando se mide una fem inducida de 1,5 Voltios. Si durante 0,05s la bobina gira en un campo magnético uniforme de 0,5 T. ¿ Cuántas vueltas tiene el solenoide?
  10. Un cable de cobre de 0,03m, perteneciente a un circuito sin batería, se desplaza dentro de un campo magnético uniforme de 5 T a una velocidad de 5 m/s. Si la longitud del cable es 0,5m y la fem inducida es de 8V ¿cual es la dirección del movimiento con respecto al Campo magnético?

jueves, 9 de febrero de 2017

2da Ley de Newton ¿F=m·a? ¿Me engañaron en bachillerato?

El enunciado general de la 2da Ley de Newton se puede enunciar así:

Todo cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo durante un tiempo es resultado de la acción de una fuerza neta sobre el cuerpo.

PERO... Hay muchas personas que hacen un simplificación brutal y dicen que la segunda ley de Newton es F=m·a y esto es un ERROR!

Esa expresión sólo es válida en sistemas donde la masa de los cuerpos nunca cambia, y esto es lo que algunos olvidan al hablar de Newton y sus Leyes.

A continuación les demuestro en un problema resuelto cómo llegamos del enunciado general al caso particular de masas constantes.


miércoles, 8 de febrero de 2017

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS ASTRONÓMICAS feb2017

Invitan a la comunidad carabobeña a presenciar y participar en las actividades de divulgación de las ciencias astronómicas planificadas para realizarse durante el año 2017

Jueves 09 de febrero de 2017 a las 19 horas (7:00pm)
Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo. av Los Colegios, Guaparo (Salón Blanco)


  • Charla: La Astronomía en nuestros Días. Ing Alcides Ortega - Sociedad Astronómica de la Universidad de Carabobo
  • Observación Telescópica (Si las condiciones atmosféricas lo permiten)

Descarga todos los efemérides astronómicos del año 2017 en el siguiente enlace HAZ CLIC AQUÍ

Sigue a la Sociedad Astronómica de la Universidad de Carabobo haciendo Clic Aquí

martes, 7 de febrero de 2017

Problemario de Leyes de Newton

A continuación les dejo un enlace con un problemario con diferentes tipos de enunciados sobre las Leyes del Movimiento de Newton.

Los problemas que encontrarás son de Razonamiento lógico, Abstracto y de Resolución numérica.

Espero que te sea super útil: Leyes de Newton

Próximamente guía resuelta y vídeos Tutoriales

miércoles, 1 de febrero de 2017

Cómo resolver cualquier problema de física

Una de las dificultades para aprobar un curso de física es resolver problemas de física de cualquier tema.

Mi experiencia dice que los estudiantes tienden a limitar la forma en que los problemas tienen solución dependiendo de cada tema, y esto no es así.

Salvo los problemas de reflexión, los problemas de resolución analítica o numérica tienen una forma de resolverse practicamente única y he realizado una presentación donde resumo esta arma secreta para acabar con tus problemas de física.



No dudes en dejar tus preguntas, sugerencias o comentarios al final de este post.
Aquí te dejo el enlace con la presentación explicada.

lunes, 30 de enero de 2017

Ocio ¿Cuántos hacen clic a esto?

Solo lo publico a ver cuantos hacen clic a esto, a ver cómo funciona:

Acepta y haz clic, luego puedes cerrar la ventana y listo:

Serie Inducción Electromagnética: Autoinductancia

A continuación tienes a tu disposición la presentación de uno de los aspectos técnicos más importantes de la inducción electromagnética: la Ley de Lenz y La Autoinductancia:


Aquí vídeo de la clase con esta presentación.

domingo, 29 de enero de 2017

Serie Inducción Electromagnética: Experiencias de Faraday - Henry

A continuación tienes a tu disposición la presentación de una de las piezas más relevantes para entender la inducción electromagnética: las experiencias de Faraday - Henry:


Aquí vídeo de la clase con esta presentación.

viernes, 27 de enero de 2017

Haz un Aporte

En el siguiente botón podrás hacer tu donación, con la que podremos obtener más recursos para el desarrollo de esta y otras iniciativas que buscan mejorar el rendimiento de los demás.
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jueves, 26 de enero de 2017

1era Ley de Newton

Aquí les dejo una presentación que uso para las clases de las leyes de Newton, en especial, 1era Ley de Newton



Aquí vídeo de clase narrada y explicada

miércoles, 25 de enero de 2017

Ocio y Tiempo Libre

Links para registrarte en páginas que pagan dinero por ver publicidad.

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Presentación Electricidad y Magnetismo

Elementos esenciales para afrontar el tema de Inducción Electromagnética.


Aquí vídeo con clase narrada.

martes, 24 de enero de 2017

Problemas Resueltos de Leyes de Newton

A continuación encontraras enlaces de páginas o archivos con problemas resueltos de las leyes de Newton, éstos te permitirán mejorar tu agilidad al resolver este tipo de problemas y reconocer tanto los datos como qué ecuaciones usar.
PD:
  • Esta lista será actualizada continuamente.
  • Deja tu comentario si algún enlace ya no funciona o si tienes alguna petición específica.

jueves, 19 de enero de 2017

Inducción Electromagnética (Documental)

En este post te presento un documental viejo, viejo, viejo, pero bueno, bueno, bueno.





Pronto tendrás material actualizado que estoy desarrollando para ti.



Te invito a dejar tu comentario para que tengas los recursos prácticos que necesitas.

¿Quien fue Isaac Newton? vida y obra (Documental)

A continuación te presento dos documentales muy buenos donde te relatan la vida de Sir Isaac Newton, una de las mentes más importantes de la física y a quien le debemos muchos avances y desarrollo en nuestra sociedad.

Es interesante que una vida llena de eventos desafortunados no fue impedimento para que una persona sin internet, calculadora o telefono celular creara las báses de la Mecánica actual e inventara el Cálculo infinitesimal (derivadas e integrales).

Disfruta los videos con admiración porque no todos los días nace un Isaac Newton

miércoles, 18 de enero de 2017

Contenido 3er año de Bachillerato / Preparatoria

A continuación te presento un índice de los contenidos que abarca este Blog, contenidos orientados a apoyar a los cursantes del 3er año de bachillerato (Preparatoria pre universataria)

Considero que el curso completo de física de 3er año de bachillerato, impartido en 4 horas semanales  (dos sesiones de 2 horas a la semana en días diferentes), con 36 semanas de clase formal (como mínimo), debe cubrir los siguientes contenidos de: Introducción a la física, cinemática, dinámica y estática, Movimiento de rotación, Energía, Oscilaciones y Ondas, Electricidad y magnetismo y Óptica.

Este curso plantea un reto a los docentes y estudiantes, pero con las herramientas indicadas, un seguimiento oportuno y muchísimas ganas de APRENDER física, este curso permitirá que el estudiante alcance altas  competencias para realizar cualquier profesionalización en carreras afines a la física.

Si al ver estos contenidos sientes inquietud o necesidad de abordar algunos contenidos en específico, escribe en los comentarios y seguiré nutriendo este temario con recursos que permitan superar los retos más exigentes de cualquier curso preuniversitario.

  1. La física
    1. La física y sus ramas
    2. Magnitudes físicas
    3. La expresión de las medidas
  2. La cinemática
    1. La cinemática y sus elementos
    2. El movimiento rectilíneo
    3. El movimiento curvilíneo
  3. Dinámica y estática
    1. Las leyes de Newton
    2. El momento lineal y el impulso
    3. Estática
    4. Movimiento de rotación
  4. Fuerzas gravitatorias
    1. El universo que observamos
    2. Los modelos del universo
    3. La cinemática del universo. Leyes de Kepler
    4. La dinámica del universo. Aportación de Newton
    5. Consecuencias de la ley de gravitación universal
    6. El universo actual
  5. Energía, trabajo y termodinámica
    1. La energía
    2. El trabajo
    3. La temperatura
    4. El calor
    5. Leyes de la termodinámica
    6. Aplicaciones de la termodinámica
  6. Oscilaciones y ondas
    1. El movimiento oscilatorio
    2. El movimiento ondulatorio
    3. Ondas mecanicas
  7. Electricidad y magnetismo
    1. Electrostática
    2. Cargas en movimiento. Circuitos eléctricos
    3. Electrónica
    4. Magnetismo
  8. Óptica
    1. Fenómenos luminosos
    2. Óptica geométrica
    3. Los espejos
    4. Las lentes
    5. El ojo humano
    6. Los instrumentos ópticos
    7. Óptica física.

lunes, 16 de enero de 2017

Contenido 4to año de Bachillerato / Preparatoria

A continuación te presento un índice de Los contenidos que abarca este Blog, contenidos orientados a apoyar a los cursantes del 4to año de bachillerato (Preparatoria pre universataria)

Considero que el curso completo de física de 4to año de bachillerato, impartido en 4 horas semanales  (dos sesiones de 2 horas a la semana en días diferentes), con 36 semanas de clase formal (como mínimo), debe cubrir los siguientes contenidos de: Introducción a la física, Movimiento en una dirección, Movimiento en el Plano, las leyes de la dinámica, El movimiento de rotación, la energía, Oscilaciones y Termodinámica.

Este curso plantea un reto a los docentes y estudiantes, pero con las herramientas indicadas, un seguimiento oportuno y muchísimas ganas de APRENDER física, este curso permitirá que el estudiante alcance altas competencias para realizar cualquier profesionalización en carreras afines a la física.

Si al ver estos contenidos sientes inquietud o necesidad de abordar algunos contenidos en específico, escribe en los comentarios y seguiré nutriendo este temario con recursos que permitan superar los retos más exigentes de cualquier curso preuniversitario.

  1. Introducción a la física
    1. ¿Cómo se construye la ciencia?
      1. ¿Qué estudia la física?
      2. El Trabajo Científico
      3. Un ejemplo de trabajo científico
    2. Magnitudes físicas
      1. Sistemas físicos
      2. Magnitudes físicas
      3. ¿Cómo expresar los resultados de las mediciones?
      4. ¿Cómo interpretar las unidades de medida?
      5. Manejo de errores
    3. Funciones y gráficas
      1. Sistemas de coordenadas
      2. Las variables en un experimento
      3. La construcción de gráficas
      4. Proporcionalidad directa
      5. Proporcionalidad inversa
      6. Otras relaciones entre variables
  2. El movimiento en una dirección
    1. El movimiento rectilíneo
      1. El movimiento
      2. El movimiento rectilíneo uniforme
      3. El movimiento rectilíneo uniformemente variado
    2. Caída libre
      1. ¿Cómo caen los cuerpos?
      2. La caída de los cuerpos
      3. Las ecuaciones de los cuerpos en caída libre
  3. Movimiento en el plano
    1. Magnitudes vectoriales
      1. Los vectores
      2. El vector desplazamiento
      3. El vector velocidad
      4. Suma gráfica de vectores
      5. Composición de movimientos
      6. Componentes de un vector
      7. Suma analítica de vectores
    2. Movimiento de proyectiles
      1. El principio de inercia
      2. Lanzamiento horizontal
      3. Movimiento de proyectiles
  4. Las leyes de la dinámica
    1. La fuerza - primera ley de Newton
      1. Características de las fuerzas
      2. Fuerzas fundamentales
      3. Medición de las fuerzas - Ley de Hooke
      4. La primera ley de Newton
      5. Algunas fuerzas comunes
    2. Ley fundamental de la dinámica - Segunda ley de Newton
      1. La segunda ley de Newton
      2. El peso de los cuerpos
      3. La fuerza de rozamiento
      4. El plano inclinado
    3. Acción y reacción - tercera ley de Newton
      1. La tercera ley de Newton
      2. La cantidad de movimiento lineal
      3. Impulso mecánico
      4. La conservación de la cantidad de movimiento
      5. Los sistemas de propulsión
      6. Colisiones
  5. El movimiento de rotación
    1. El movimiento circular
      1. La velocidad en el movimiento circular
      2. Movimiento circular uniforme
      3. Aceleración centrípeta
      4. Fuerza centrípeta
      5. Fuerza centrífuga
      6. Gravedad simulada
      7. Movimiento circular variado
    2. La mecánica celeste
      1. Desarrollo de la astronomía
      2. Leyes de Kepler
      3. La gravitación universal
    3. Rotación de sólidos
      1. Cuerpos rígidos
      2. Torque o momento de la fuerza
      3. Condiciones de equilibrio para cuerpos rígidos
      4. La cantidad de movimiento angular
  6. La energía
    1. Trabajo, energía y potencia
      1. Trabajo
      2. Energía
      3. Potencia
    2. La conservación de la energía
      1. La conservación de la energía mecánica
      2. Las fuerzas no conservativas
      3. Energía potencial elástica
      4. La energía en las colisiones
      5. La conservación de la energía
      6. El principio de conservación de la energía
  7. Oscilaciones
    1. Movimiento armónico simple
      1. Movimiento oscilatorio
      2. Movimiento armónico simple (MAS)
      3. Proyección de un movimiento circular uniforme
      4. Ecuaciones generales del movimiento armónico simple (MAS)
      5. Periodo de un movimiento armónico simple (MAS)
      6. El motor de gasolina
    2. La energía de los sistemas oscilantes
      1. La energía en el movimiento armónico simple
      2. El péndulo simple
      3. Los sistemas resonantes
  8. Termodinámica
    1. Calor y temperatura
      1. Los conceptos de calor y temperatura
      2. Calor y la variación de la temperatura
      3. El equilibrio térmico
      4. La transmisión de calor
      5. La dilatación
    2. Las fases de la materia
      1. Punto de fusión y puntos de ebullición
      2. Cambios de fase
      3. Gases
    3. Leyes de la termodinámica
      1. La primera ley de la termodinámica
      2. Trabajo en los gases
      3. Procesos termodinámica
      4. La segunda ley de la termodinámica
      5. Las máquinas térmicas
      6. La entropía