Education STEM in activities's high school students toward engineering

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26507/rei.v15n29.1079

Keywords:

STEM education, engineering, curriculum, attitude, learning styles.

Abstract

This paper presents an experience carried out in the subject Technology and Computer Science, with a high school, course in the 9th grade to 10th grade, in a public school in Bogotá, Colombia. The main objective of this experience was the development and application of a curriculum based on the approach. STEM (Science, technology, engineering and mathematics), in order to enhance their skills and knowledge, which allows them to develop their skills and vocation for engineering careers. A quasi-experimental design was made, with students in the ninth grade. The STEM approach, seeks the contents in a joint disciplinary set, enhancing thought processes and solving problems. The results obtained demonstrate the tendencies and motivation of the students by gender and learning style against careers related to engineering

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Author Biographies

Diego Armando Bautista Díaz, Secretaria de Educación de Bogota

es Lic. en Diseño Tecnológico en 2003, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Esp. en Instrumentación Industrial en 2005, de la escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, MSc. en Didáctica de las Ciencias en 2013, de la Universidad Autónoma de Colombia, Dr. en Gerencia y Política Educativa en 2018 de la Universidad de Baja California, México y actualmente culmina doctorado en educación en la Universidad Norbert Wiener en Lima-Perú. Se desempeña como docente investigador en la Secretaria de Educación de Bogotá, la Universidad Autónoma de Colombia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Mario Francisco Suarez-Moreno, Secretaría de Educación Distrital, Bogotá

es Ing. de Sistemas en 1998 de la Universidad Nacional de Colombia. En un primer momento estuvo interesado en los sistemas de información geográfica (SIG), por lo cual desarrolló estudios de maestría en geografía mediante convenio IGAC-UPTC, posteriormente sus intereses se centran en la educación, ingeniería, y temas STEM, desarrollando la maestría en Edumática, culminada en el año 2018, en la Universidad Autónoma de Colombia. Se desempeña como docente investigador en la Secretaria de Educación de Bogotá.

Jhonny Gómez-Amaya, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá

es Lic. en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática en 2014, Esp. en Diseño de Ambientes de Aprendizaje en 2015, ambos títulos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, Bogotá, Colombia. Recibió el título de MSc en Docencia en 2018, de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. De 2014 a 2017, se desempeñó como profesional Webmaster en la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. De 2017 a 2019, trabajó como docente en la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios

References

[1] Moore, T. y Smith, K. Advancing the State of the Art of STEM Integration http://personal.cege.umn.edu (2014).. Disponible en: http://personal.cege.umn.edu/~smith/docs/Moore-Smith-JSTEMEd-GuestEditorialF.pdf
[2] Mizell, S., y Brown, S., The Current Status of STEM Education Research 2013-2015. Journal of STEM Education, 17 (4), 2016.
[3] Unesco., Engineering: Issues, challenges and opportunities for develop, 2010.
[4] Acevedo, D., Torres, J., Tirado, D., Análisis de la deserción estudiantil en el Programa Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Cartagena durante el Periodo Académico 2009 – 2013 Formación Universitaria – Vol 8 Nº 1, 2015.
[5] Cortés, H., Gallego, L., & Rodríguez, G., La Facultad de Ingeniería hoy: una aproximación hacia la construcción de indicadores académicos. Ingeniería e Investigación, 31(1), pp. 74-90, 2011. [En línea]. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/rt/printerFriendly/27930/33820
[6] Candamil, M., Paloma, L. y Sánchez, J., Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad de Caldas. Manizales: Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Universidad de Caldas, 2009.
[7] Valencia, A., La relación entre la ingeniería y la ciencia. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (31), pp. 156-174, 2004.
[8] Ospina B., Sandoval J., Aristizábal C., y Ramírez M., La escala de Likert en la valoración de los conocimientos y las actitudes de los profesionales de enfermería en el cuidado de la salud. Antioquia, 2003. Invest Educ Enferm 2005; 23(1): pp. 14-29, 2005. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/iee/v23n1/v23n1a02.pdf
[9] Eccles, J. & Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values, and Goals. Annual Review of Psychology, 53(1), pp.109-132, 2002.
[10] Alonso, C., Gallego, D., y Honey, P., Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. España: Ediciones Mensajero, 1997
[11] Taba, H., Elaboración del currículo. Buenos Aires. Editorial Troquel, 1974.
[12] IBE-UNESCO., IBE Special Alert STEM Education. 2016. [En línea]. Disponible en: http://www.ibe.unesco.org/en/file/11423/download?token=bMzDBc4_
[13] Lynch, M., STEM education is about hands on experiences, 2017. [En línea]. Disponible en https://www.theedadvocate.org/stem-education-hands-experiences/
[14] DeAngelis, S., STEM Education is essential for Achieving the Highest Levels of Learning, 2015. [En línea]. Disponible en https://www.enterrasolutions.com/blog/stem-education-is-essential-for-achieving-the-highest-levels-of-learning/
[15] Jolly, A., Designing Useful STEM Classroom Assessments, 2016. [En línea]. Disponible en: https://www.edweek.org/tm/articles/2016/03/14/designing-useful-stem-classroom-assessments.html
[16] McGriff, S. Instructional Systems, College of Education, Penn State University, 2000.
[17] Mahoney, P., Students’ Attitudes Toward STEM: Development of an Instrument for High School STEM-Based Programs. Journal of Technology Studies, 36 (1) pp. 24-34, 2010. [En línea]. Disponible en https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ906158.pdf
[18] Wills, B & Valencia, A., El papel de la mujer en el futuro de la ingeniería. Universidad de Antioquia, Facultad de ingeniería, 2001.
[19] Rossi A & Barajas M., Elección de estudios CTIM y desequilibrios de género. Gender imbalances in STEM career choice. Revista Enseñanza de las ciencias, 33 (3), pp. 59-76, 2015.
[20] OECD., Closing the Gender Gap: Act Now, 2012. [En línea]. Disponible en https://www.oecd.org/gender Executive%20Summary.pdf
[21] OECD., The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA, OECD, 2015. [En línea]. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en
[22] Gjersoe, N., Bridging the gender gap: Why do so few girls study Stem subjects? The Guardian, 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.theguardian.com/science/head-quarters/2018/mar/08/bridging-the-gender-gap-why-do-so-few-girls-study-stem-subjects.
[23] Casis, M., Rico, N. & Castro, E., Motivación, autoconfianza y ansiedad como descriptores de la actitud hacia las matemáticas de los futuros profesores de educación básica de Chile. PNA, 11(3), pp. 181-203, 2017.
[24] Bandura, A., Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York. Freeman Ed, 1997

Published

2020-02-28

How to Cite

Bautista Díaz, D. A., Suarez-Moreno, M. F. ., & Gómez-Amaya, J. . (2020). Education STEM in activities’s high school students toward engineering. Revista Educación En Ingeniería, 15(29), 89–103. https://doi.org/10.26507/rei.v15n29.1079

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