Examine of real physical systems with the aid of video analysis favors experimental research performance
DOI:
https://doi.org/10.36825/RITI.09.18.001Keywords:
Experimental Research Performance, Video Analysis, Experimental Activity, Teaching of University PhysicsAbstract
Video analysis is one of the computer resources used to develop experimental activities in the teaching of Physics. It carries particular features that enables users to examine real physical systems in a virtual environment and model the changes that take place in such real physical systems. This current research paper aimed to design and implement experimental investigations assisted by video analysis in order to enhance learner performance through the exploration of real physical systems with the aid of the systematization of an experimental research procedure. As an example, the modeling of an activity is offered which is based on the need of determining the water consumption of a real-world physical system. The methodology used consisted of assessing learner performance using different assessment activities such as pedagogical tests and observations. The statistical processing of results showed significant differences regarding learner performance comparing the learning results before and after the execution of the designed experimental activities.
References
Hernández Leyva, C., Ramírez Gutiérrez, Y., Ramírez Camejo, G., Olano Hernández, Y., Estrada Molina, O. (2017). Las aulas virtuales en la creación y gestión de proyectos educativos: estrategia de capacitación a docentes en la formación de ingenieros. Revista de Investigación en Tecnologías de la Información (RITI), 5 (9), 91-99. Recuperado de: https://www.riti.es/ojs2018/inicio/index.php/riti/article/view/51
MES. (2016). Modelo del profesional. Plan de estudio E. Carrera de Licenciatura en Educación. Física. La Habana: Ministerio de Educación Superior.
Álvarez Martínez de Santelices, C. (2016). Formación-desarrollo de la competencia investigación experimental en la Física para estudiantes de carreras de ingeniería (Tesis Doctoral). Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz".
Abeleira Ortiz, J., Vázquez Vargas, N. (2018). Investigaciones experimentales asistidas por video análisis: un ejemplo en la enseñanza de la física universitaria. Revista de Investigación en Tecnologías de la Información (RITI), 6 (12), 50-56. Recuperado de: https://www.riti.es/ojs2018/inicio/index.php/riti/article/view/137
González, R. M., Pérez Gómez, Z., Acosta Hernández, S., Sánchez Chávez, X. (2018). Física. Octavo Grado. La Habana: Pueblo y Educación.
Fritzson, P. (2015). Introduction to modeling and simulation of technical and physical systems with Modelica. New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd. Recuperado de: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118094259
Fendt, W. (2001). Applets Java de Física. Recuperado de: http//www.walterfendt.dhs.org/default.htm
Ibarra, C. (2011). El proceso de simulación computacional de fenómenos físicos en el área de Ciencias Exactas (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, Santiago de Cuba, Cuba.
Legañoa, M., Hernández, M., Pérez, L. (2015). El aprendizaje autónomo de la física: web didáctica de electromagnetismo para estudiantes de ingeniería eléctrica. Transformación, 11 (1), 38-48. Recuperado de: http://transformacion.reduc.edu.cu/index.php/tra
Valdés Castro, R. (1996). Papel de la informática en la enseñanza de la Física. En A. Cruz, D. Gil, P. Valdés, C. Furió, J. Carrascosa, J. Colado, J. Mieres, E. Ascencio, J. Fraga, J. M. Perdomo (Eds.), Temas escogidos de la didáctica de la física (pp. 102-111). La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
Bryan, J. (2004). Video analysis software and the investigation of the conservation of mechanical energy. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4 (3), 284-298.
Brown, D. (2008). Video Modeling: Combining Dynamic Model Simulations with Traditional Video Analysis. Recuperado de: http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker
Abeleira Ortiz, J. L. (2019). Metodología para favorecer el desempeño investigativo experimental en la enseñanza aprendizaje de la Física (Tesis de Master), Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
Ayala, L. (2006). Aplicaciones de las computadoras para el diseño y simulación de demostraciones y prácticas de laboratorio de Física. Trabajo presentado en IV Congreso Internacional Didáctica de las Ciencias, La Habana, Cuba.
Abeleira Ortiz, J. L., Vázquez Vargas, N., Peña Duarte, C. R. (2018). Tendencias en la enseñanza de la física universitaria respecto al desempeño investigativo experimental y el empleo de recursos informáticos. En Colectivo de autores (Eds.), Ciencia e innovación tecnológica, Volumen II, (pp. 5231-5240). Las Tunas: Editorial Académica Universitaria. Recuperado de: http://edacunob.ult.edu.cu/xmlui/handle/123456789/73
Montes de Oca, N. (2014). Formación y desarrollo de competencias en la educación superior cubana. Humanidades Médicas. Centro de Desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanísticas en Salud, 14( 1), 145-159.
Díaz Rosabal, E., Gorgoso Vázquez, A., Díaz Vidal, J., Santiesteban Reyes, D. (2017). Las TIC y la gestión del conocimiento. Revista de Investigación en Tecnologías de la Información (RITI), 5 (10), 28-35. Recuperado de: https://www.riti.es/ojs2018/inicio/index.php/riti/article/view/60
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