Projectile launch: a proposal based on three pedagogical moments

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4349

Keywords:

projectile launch; three pedagogical moments; meaningful learning; didactic proposal.

Abstract

This article refers to a didactic proposal related to projectile launching, whose theoretical pillar is Ausubel's Theory of Meaningful Learning. The stages were structured according to The Three Moments of Education, by Delizoicov and Angotti. The objective was to teach concepts of the oblique movement with greater participation and interaction of students in the teaching and learning process. The proposal includes videos that show the practical application of the concepts involved, the construction of a launcher and its use in some challenging activities. The proposal was carried out, in seven classes, in the context of basic education with students from the 1st year of high school in a public school. The results point to positive signs in the students' learning, since at the beginning most of the answers, in the pre-test, were blank, while in the post-test, applied at the end of the proposal, a greater number of correct answers was observed.

References

Alves, VC & Stachak, M. A importância de aulas experimentais no processo ensino aprendizagem em física: eletricidade. XVI Simpósio Nacional de ensino de Física-SNEF. Universidade do Oeste Paulista-UNOESTE, Presidente Prudente-SP, p. 1-4, 2005.

Ausubel, DP, Novak, JD & Hanesian, H. (1980). Psicologia Educacional. Tradução de Eva Nick et al. Rio de Janeiro, Interamericana, 1980. Tradução de Educational psychology, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978.

Ausubel, DP. (2000). Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. Lisboa: Paralelo Editora, Lda.

Batista, MC, Fusinato, PA, Blini, RB. (2009). Reflexões sobre a importância da experimentação no ensino de Física. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, 31(1): 43-49.

Brasilj. (2002). Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC, SEMTEC.

Castoldi, R, Polinarski, CA. (2009). A utilização de recursos didático-pedagógicos na motivação da aprendizagem. I simpósio Internacional de Ensino e Tecnologia, p. 684-692.

Corci Batista, M, Altoé Fusinato, P, Brugnolle Blini, R. (2009). Reflexões sobre a importância da experimentação no ensino de física. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, 31(1).

Delizoicov, D. (1991). Conhecimento, tensões e transições. 214 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Delizoicov, D. (2008). La educación en ciencias y la perspectiva de Paulo Freire. Alexandria: revista de educação em ciência e tecnologia, Florianópolis, 1(2): 37-62.

Delizoicov, D, Angotti, JA. (1990). Física. São Paulo: Cortez.

Delizoicov, D, Angotti, JÁ, Pernambuco, MM. (2002). Ensino de ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez.

Giordan, M. (1999). O papel da experimentação no ensino de ciências. Química nova na escola, 10(10): 43-9.

Heineck, R, Valiati, ERA & Rosa, CTW. (2007). Software educativo no ensino de Física: análise quantitativa e qualitativa. Revista Iberoamericana de Educación, 42(6): 1-12.

Masini, EFS, Moreira, MA. (2010). Aprendizagem Significativa. São Paulo: Vetor.

Moraes, R. (2008). Construtivismo E Ensino De Ciências. Rio Grande do Sul: Edipucrs.

Moreira, MA, Masini, EFS. Aprendizagem Significativa: A teoria de David Ausubel. São Paulo: Centauro, 2001.

Moreira, MA. (2006). Aprendizagem significativa: da visão clássica à visão crítica (Meaningful learning: from the classical to the critical view). In: Conferência de encerramento do V Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Madrid, Espanha, setembro.

Moreira, MA. (2012). Concept maps and meaningful learning. Porto Alegre.

Moreira, MA. (2012). Mapas conceituais e aprendizagem significativa (concept maps and meaningful learning). Aprendizagem significativa, organizadores prévios, mapas conceituais, digramas V e Unidades de ensino potencialmente significativas, p. 41,.

Muenchen, C, Delizoicov, D. (2014). Os três momentos pedagógicos e o contexto de produção do livro “Física”. Ciência & Educação (Bauru), 20(3).

OLIVEIRA, J. R. S. A perspectiva sócio-histórica de Vygotsky e suas relações com a prática da experimentação no ensino de Química. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 3, n. 3, p. 25-45, 2010.

Oliveira, TE, Araujo, IS & Veit, EA. (2016). Sala de aula invertida (flipped classroom): inovando as aulas de física. Física na escola. São Paulo. 14(2): 4-13; (out. 2016).

Pacheco, D. (2006). A experimentação no ensino de ciências. Ciência & Ensino (ISSN 1980-8631), 2(1).

Pensin, GAB. (2014). Importância da experimentação no ensino de ciências. 34 f. Monografia (Especialização) - Curso de Ensino de Ciências, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira.

Pereira, AS, Shitsuka, DM, Parreira, FJ & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [e-book]. Santa Maria. Ed. UAB/NTE/UFSM. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1.

Pereira, BB. (2010). Experimentação no ensino de ciências e o papel do professor na construção do conhecimento. Cadernos da FUCAMP, 9(11).

Teixeira, RLP, Shitsuka, S, Brito, MLA, Shitsuka, DM & Silva. (2020). Metodologias ativas. In: Teixeira, RLP et al. (2020). Oficinas de Processamento e de Materiais para Engenharia: livro de resumos. Belo Horizonte: Ed. Poison. DOI: 1036229/978-65-86127-33-1.

Published

23/05/2020

How to Cite

SILVA, A. S. G. da; DOMINGUES, G. H. C.; CARVALHO, H. A. de P. Projectile launch: a proposal based on three pedagogical moments. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 7, p. e486974349, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i7.4349. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/4349. Acesso em: 20 apr. 2024.

Issue

Section

Education Sciences