Repositorio Dspace

Design and implementation of robotic tools for teaching mathematics in tecnoacademia

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.creator Zambrano Cruz, Karol Johana
dc.creator Celada Lozada, Diego Camilo
dc.date 2019-12-16
dc.date.accessioned 2022-06-07T16:47:49Z
dc.date.available 2022-06-07T16:47:49Z
dc.identifier https://journalusco.edu.co/index.php/paca/article/view/2479
dc.identifier 10.25054/2027257X.2479
dc.identifier.uri https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/169488
dc.description During the teaching-learning process of human beings, mathematics play a significant role in their daily lives, allows them to orient, make judgments about shapes and distances, or calculate the distribution of objects in space. Considering learning as a daily process of building knowledge, teaching will aim to guide the process. In that sense, this paper presented a pedagogical strategy that allowed the teaching-learning of applied mathematics in plane geometry and algebraic expressions, move to be from a simple thematic, to engage the learner in understanding the ways that nature offers. From this view, the aim of this research was to design and implement strategies supported on robotics platforms tools to improve math skills among eighth grade students at Tecnoacademia from Neiva, considering the theory of Multiple Intelligences by Gardner and Meaningful Learning of Ausubel and Vygotsky. The methodology was of quantitative approach, selecting 36 students as experimental group at two points. It was implemented robotic tools for teaching mathematics. Likewise, it was validated the effectiveness of this strategy using the statistical test of Wilcoxon Rank. As a result, it was obtained the design of two robots that allow for learners to facilitate and increase the significant improvement in problem solving about area, perimeter, algebraic expressions and also infer that the planning of teaching strategies are crucial to cognitive development of students in a training environment. en-US
dc.description Durante el transcurso de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los seres humanos, las matemáticas desempeñan un papel significativo en su vida cotidiana, les permite orientarse, realizar apreciaciones sobre formas y distancias, o calcular la distribución de objetos en el espacio. Considerando el aprendizaje como un proceso diario de construcción de conocimientos, la enseñanza tendrá como objetivo orientar dicho proceso. En ese sentido, el presente trabajo expuso una estrategia pedagógica que permitió que la enseñanza-aprendizaje de la matemática aplicada en geometría plana y expresiones algebraicas, pasaran de ser una temática más, a cautivar al aprendiz en la comprensión de las formas que ofrece la naturaleza. Desde esta realidad, el objetivo de esta investigación fue diseñar e implementar estrategias apoyadas en herramientas de plataformas robóticas para el mejoramiento de las competencias matemáticas en estudiantes de octavo grado de la Tecnoacademia de Neiva, teniendo en cuenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner y el Aprendizaje Significativo de Ausubel y Vygotsky. La metodología fue de enfoque cuantitativo, seleccionando 36 estudiantes como grupo experimental en dos momentos, donde se pusieron en práctica herramientas robóticas para la enseñanza de las matemáticas, validando la efectividad de dicha estrategia recurriendo a la prueba estadística de Rangos de Wilcoxon. Como resultados se obtuvo el diseño de dos robots que permiten en los aprendices facilitar e incrementar el mejoramiento significativo en resolución de problemas de área, perímetro, expresiones algebraicas e inferir que la planificación de estrategias pedagógicas son determinantes en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en un ambiente de formación. es-ES
dc.format application/pdf
dc.format text/html
dc.language spa
dc.publisher Universidad Surcolombiana es-ES
dc.relation https://journalusco.edu.co/index.php/paca/article/view/2479/3681
dc.relation https://journalusco.edu.co/index.php/paca/article/view/2479/3705
dc.relation /*ref*/Antonio Pérez Sanz. (s.f). Matemáticas: ordenar el caos. La búsqueda de un sueño. Jornada Internacional: Matemáticas everywhere.
dc.relation /*ref*/Arduino (23 de Marzo de 2005). Arduino. Obtenido de Arduino: https://www.arduino.cc/
dc.relation /*ref*/Ausubel (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Barcelona: Ed. Paidós.
dc.relation /*ref*/Ausubel, D. (1998). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas.
dc.relation /*ref*/Benedito, E. (2000). Didáctica de la matemática moderna. México: Trillas. Castañeda, J. A. (2005). El maestro como artista: la formación. Intercontinental de Psicología y Educación, 10.
dc.relation /*ref*/Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Nueva York: Basic Books.
dc.relation /*ref*/Hernández, R., Fernández, R., & Baptista, P. (2007). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.
dc.relation /*ref*/Icfes. (2016). Resultados de noveno grado en el área de matemáticas. Neiva. Markarian, R. (2002). ¿Para qué enseñar matemática en la escuela primaria? Certidumbres e Incertidumbres.
dc.relation /*ref*/MEN. (1998). Serie Lineamientos Curriculares. Colombia.
dc.relation /*ref*/Moreno, I. d., & Castellano, L. (1997). Secuencia de enseñanza para solucionar ecuaciones de primer grado con una incógnita. EMMA, 12.
dc.relation /*ref*/Morin, E. (2008). Introducción al pensamiento complejo. Madrid: Gedisa.
dc.relation /*ref*/OCDE. (2013). Informe de Resultados en Español PISA 2012. Madrid.
dc.relation /*ref*/Saavedra , M. S., & Acosta Sanchez, L. (2005). Matemáticas y robótica. Sociedad, Ciencia, Tecnologia y Matemáticas.
dc.relation /*ref*/SENA (2016). Plan de acción lineamientos Tecnoacademia. Colombia.
dc.relation /*ref*/SENA, C. D. (2010). Acuerdo 9 de 2010. Por el cual se establecen políticas para el programa de Tecnoacademias y Tecnoparques, 5. Bogotá, Colombia.
dc.relation /*ref*/Smits, J. (2011). Marketing Reserch with SPSS. Koala Press Limited.
dc.relation /*ref*/System, V. R. (2002). Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/220090120_Implementation_and_Evaluation_of_Just_Follow_Me_An_Immersive_VR-Based_Motion-Training_System
dc.relation /*ref*/Viloria, N., & Godoy, G. (2010). Scielo.org. Recuperado el 25 de febrero de 2016, de http://www.scielo.org
dc.relation /*ref*/Vygotski. (1935/1984). Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar. Infancia y aprendizaje. 116. En: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=668448
dc.rights Derechos de autor 2019 Revista paca es-ES
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 es-ES
dc.source Revista paca; Núm. 9 (2019); 143-159 es-ES
dc.source 2711-1288
dc.source 2027-257X
dc.subject teaching-learning en-US
dc.subject mathematics en-US
dc.subject pedagogics en-US
dc.subject robotics en-US
dc.subject tecnoacademia en-US
dc.subject enseñanza-aprendizaje es-ES
dc.subject matemáticas es-ES
dc.subject pedagogía es-ES
dc.subject robótica es-ES
dc.subject tecnoacademia es-ES
dc.title Design and implementation of robotic tools for teaching mathematics in tecnoacademia en-US
dc.title Diseño e implementación de herramientas robóticas para la enseñanza de las matemáticas en la tecnoacademia es-ES
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta