Evaluación del impacto de CloudLabs® y PhET en el aprendizaje de la cinemática: comparación con el método tradicional en estudiantes de décimo grado

dc.contributor.advisorMolano Cabrejo, Miguel Fernando
dc.contributor.authorBeltran Garces , Daniela
dc.contributor.authorCarrillo Ramos, Mónica
dc.date.accessioned2024-09-23T19:12:33Z
dc.date.available2024-09-23T19:12:33Z
dc.date.issued2024-09
dc.description.abstractEsta investigación evalúa el impacto de herramientas tecnológicas, específicamente CloudLabs® y el simulador PhET, en comparación con el método tradicional de enseñanza, sobre el aprendizaje de la cinemática en estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Magdalena Ortega. Se emplearon tres instrumentos para la recolección de datos: una encuesta de caracterización de la población, un pre-test y un post-test. Basado en los resultados del pre-test y la caracterización estudiantil, se diseñó una unidad didáctica incorporando CloudLabs® y PhET, con el propósito de evaluar su impacto en el rendimiento académico frente al método tradicional. El análisis de los datos se realizó con el software estadístico Stata, utilizando medidas de tendencia central y dispersión para variables cuantitativas, y frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se utilizó para evaluar la normalidad de las variables y determinar la necesidad de pruebas paramétricas o no paramétricas. Los resultados muestran que CloudLabs® tuvo un efecto positivo y significativo en el rendimiento académico de los estudiantes, logrando puntuaciones superiores en comparación con el método tradicional. En contraste, aunque el simulador PhET también mejoró el desempeño académico del 94% de los estudiantes, su impacto no alcanzó el nivel de eficacia observado con CloudLabs®. Estos hallazgos sugieren que la integración de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la cinemática puede ofrecer mejoras sustanciales en el rendimiento académico.
dc.description.abstractenglishThis research evaluates the impact of technological tools, specifically CloudLabs® and the PhET simulator, compared to the traditional teaching method, on the learning of kinematics in tenth grade students of the Magdalena Ortega Educational Institution. Three instruments were used for data collection: a population characterization survey, a pre-test and a post-test. Based on the results of the pre-test and the student characterization, a teaching unit was designed incorporating CloudLabs® and PhET, with the purpose of evaluating their impact on academic performance compared to the traditional method. Data analysis was performed with the Stata statistical software, using measures of central tendency and dispersion for quantitative variables, and absolute and relative frequencies for qualitative variables. The Kolmogorov-Smirnov test was used to assess the normality of the variables and determine the need for parametric or non-parametric tests. The results show that CloudLabs® had a positive and significant effect on the academic performance of students, achieving higher scores compared to the traditional method. In contrast, although the PhET simulator also improved academic performance for 94% of students, its impact did not reach the level of effectiveness observed with CloudLabs®. These findings suggest that integrating technological tools into the teaching of kinematics can offer substantial improvements in academic performance.
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Innovación y Tecnología para la Educaciónspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad El Bosquespa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquespa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12495/13026
dc.language.isoes
dc.publisher.facultyFacultad de Educaciónspa
dc.publisher.grantorUniversidad El Bosquespa
dc.publisher.programMaestría en Innovación y Tecnología para la Educaciónspa
dc.relation.referencesAbdel Rahim, G.P.; Garzón, P.E. (2023). Uso de los simuladores de Phet y Tracker para el estudio de movimiento oscilatorio. Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, 8(Número especial), 1-15.
dc.relation.referencesÁlvarez R., E., Benavides M., A., Joven D., M., Salazar A., S., Cuéllar L., Z. (2021). Usos de laboratorios virtuales para la enseñanza-aprendizaje de la química y física. Revista Tecné, Episteme y Didaxis: TED. (Número extraordinario). Memorias del IX Congreso internacional sobre formación de profesores de ciencias, pp. 651-656. https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/15170
dc.relation.referencesÁlvarez, Y. S., Botiva, M. A., Rojas, E. y Sandoval, M. (2023). Estrategia pedagógica basada en la implementación y uso del simulados PhET, para el fortalecimiento en la comprensión del movimiento parabólico, componente de la mecánica clásica de física grado 10º de la I.E.D. colegio Ofelia Uribe de Acosta de la ciudad de Bogotá (Tesis de maestría). Universidad de Cartagena
dc.relation.referencesAngulo M., G. A., Vidal E., L. O. y García O., G. (2012). Impacto del laboratorio virtual en el aprendizaje por descubrimiento de la cinemática bidimensional en estudiantes de educación media. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa (40), 1-12. https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/366
dc.relation.referencesArcos-Parreño, J. R. y Cruz-Ortiz, A. A. (2024). Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de Física en primero de bachillerato. Revista Polo del Conocimiento, 9(2), 1356-1370.682X DOI: 10.23857/pc.v9i1
dc.relation.referencesBernal B., R. M. y León M., O. E. (2021). Estrategia pedagógica mediada por el simulador Phet para propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de química del grado décimo (Tesis de maestría). Universidad de Santander. https://repositorio.udes.edu.co/entities/publication/764dc7c7-f4c7-4ffe-a2da-fb658119f008
dc.relation.referencesCabero-Almenara, J. y Costas, J. (2016). La utilización de simuladores para la formación de los alumnos. Prisma Social, (17), 343-372. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353749552015
dc.relation.referencesCabrera M., J. M. y Sánchez M., I. I. (2016). Laboratorios virtuales de física mediante el uso de herramientas disponibles en la Web. Memorias de Congresos UTP, 1(1), 49-55. Universidad Tecnológica de Panamá. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1296
dc.relation.referencesCabrera M., J. M., Medina R., F., Sánchez M., I. I. y Arias, J. M. (2017). El grado de manejo de las TIC para el aprendizaje de la física en ingeniería. Revista Espacios, 38(45), 8-20. https://www.revistaespacios.com
dc.relation.referencesCadena G., M. (2017). Uso de TIC en la estrategia didáctica de física: Suma de vectores, en el nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Campeche. Pag, Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, 4(8), 1-17. https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/685
dc.relation.referencesCalvo U., M. (2017). TIC y trabajo cooperativo en el aprendizaje de la Física: una experiencia en un aula de 4º ESO del IES Lope de Vega (Madrid). (Tesis de maestría). Universidad Complutense de Madrid. https://docta.ucm.es/entities/publication/a09c162d-a25c-4470-ad8a-a68ed04d9827
dc.relation.referencesCamacho P., A. G. y Medina-Chicaiza, P. (2022). Simuladores virtuales para la transferencia de conocimientos sobre números enteros. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS. 4(6), 236-246. https://www.editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/349
dc.relation.referencesCarrión-Paredes, F. A., García-Herrera, D. G., Erazo-Álvarez, C. A. y Erazo-Álvarez, J. C. (2020). Simulador virtual PhET como estrategia metodológica para el aprendizaje de Química. Cienciamatria, Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, Año VI, 6(3). Edición Especial III, 193-216. DOI: https://doi.org/10.35381/cm.v6i3.396
dc.relation.referencesCassany, D. y Llach C., S. (2017). La digitalización del aula de ciencias: creencias y prácticas. Educación Digital, (31), 93-115. http://greav.ub.edu/der/
dc.relation.referencesCastiblanco A., O. L. y Nardi, R. (2023). Didáctica de la física. 3ª edic. Cultura Académica Editora
dc.relation.referencesChávez F., J. G. y Mestres G., U. (2023). Simuladores Phet: como herramienta didáctica para la enseñanza y aprendizaje experimental de física. Polo del Conocimiento, 8(85), 1303-1322. DOI: 10.23857/pc.v8i11.6337
dc.relation.referencesChirinos, N. M., Castro, H. y González, R (2010). La educación virtual como apoyo instruccional durante el proceso de aprendizaje en la educación superior de Venezuela. Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021. https://www.adeepra.org.ar
dc.relation.referencesCloudLabs, una herramienta para la educación STEM (2021). https://www.samoo.es/portfolio/cloudlabs-una-herramienta-para-la-educacion-stem/
dc.relation.referencesColl, C. (2008). Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. https://www.educ.ar/recursos/70819/aprender-y-ensenar-con-las-tic-expectativas-realidad-y-potencialidades
dc.relation.referencesColl, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10(1). http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html
dc.relation.referencesConde H., M., Sánchez M., E, Rico, R, Frías S., O y Romero C., S. (2019). El laboratorio virtual de física, un entorno B-Learning para el desarrollo de competencias en ciencias naturales. Revista Espacios, 40(36), 29. https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7320
dc.relation.referencesCondo C., N. J., Valdez P., J. L. y Ortiz G., T. (2022). El uso de las TIC para el aprendizaje de la Física en bachillerato. Revista Iberoamericana de Investigación en Educación, 4(6), 42–49. https://www.riied.org/index.php/v1/article/view/75
dc.relation.referencesConte, D. J., Dalibon, E. L. y Echazarreta, R. D. (2023). Enseñanza de la física mediada por TIC en la formación profesional. Determinación del período mínimo de un péndulo físico. Revista de enseñanza de la física, (35), 69–75. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/43271
dc.relation.referencesCreswell, J. W. y Creswell, J. D. (2005). Mixed methods research: Developments, debates, and dilemmas. Research in organizations: Foundations and methods of inquiry, (2), 315-326.
dc.relation.referencesCruz A., J. C. y Espinosa A., V. (2012). Reflexiones sobre la didáctica en física desde los laboratorios y el uso de las TIC. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (35), 105-127
dc.relation.referencesCusme-Vélez, L. (2023). Análisis de la Educación tradicional en el siglo XXI. Tecnopedagogía e innovación, 2(1), 53-63. DOI: https://doi.org/10.62465/rti.v2n1.2023.33
dc.relation.referencesDíaz F., J. E. (2012). Simulación en entornos virtuales, una estrategia para alcanzar "Aprendizaje Total", en la formación técnica y profesional. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, XLII(2), 49-94. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27024538003
dc.relation.referencesDonoso-León., C. E., Paredes-Godoy, M. M., Gallardo-Donoso, L. J. y Samaniego-Campoverde, A. F. (2021). El laboratorio virtual en el aprendizaje procedimental de la asignatura de Física. Polo del conocimiento, 6(6), 167-181. DOI: 10.23857/pc.v6i6.2748
dc.relation.referencesEl Valle del Cauca, declarado Territorio STEM+ (2023, May 18). Noticias de Cali, Valle y Colombia. El País. https://www.elpais.com.co/educacion/el-valle-del-cauca-declarado-territorio-stem.html
dc.relation.referencesFarfán P., J. F., Manchego V., J. L., Ormeño-González, M. M., Quispe V., E. A., Candia M., M. A., Delgado-Arenas, R., Melgarejo R., W. O. y Peña., A. I. (2023). Laboratorios virtuales en la enseñanza de la física: un análisis teórico. Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 7117-7128. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7466
dc.relation.referencesFlores T., A. J. (2024). Efectos de la implementación de un laboratorio virtual de física en estudiantes de secundaria. Warisata, Revista de Educación, 6(16), 8-24. https://doi.org/10.61287/warisata.v6i16.11
dc.relation.referencesGalván-Cardoso, A. P. y Siado-Ramos, E. (2021). Educación Tradicional: Un modelo de enseñanza centrado en el estudiante. CIENCIAMATRIA Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, Año VII, VII(12). DOI 10.35381/cm.v7i12.457
dc.relation.referencesGarcía G., J. B. (2020). Simulador Phet como herramienta de apoyo en la enseñanza de la física en la educación media (Tesis de maestría). Universidad de Santander. https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/6974
dc.relation.referencesGobernación del Valle del Cauca (2022). Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 2022. https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=70555
dc.relation.referencesGranda A., L. Y., Espinoza F., E. E. y Mayon E., S. E. (2019). Las TICs como herramientas didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Conrado, 15(66), 104-110. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000100104&lng=es&tlng=es
dc.relation.referencesHenao, C. C., Muñoz, J. H. y Muñoz, O. (2021). Uso del GeoGebra, el simulador PhET y el Tracker como herramientas didácticas para enseñar cinemática a estudiantes sordos. Revista Bio-grafía. Escritos sobre la Biología y su enseñanza. (Número Extraordinario). Memorias V Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias. https://revistas.upn.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/14831
dc.relation.referencesHernández S., R., Fernández C., C. y Baptista, L. (n.d.). Metodología de la investigación, 5ta Ed. www.FreeLibros.com
dc.relation.referencesHernández V., J. A. (2022). Desarrollo de una simulación soportada por TIC como complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Cinemática del Movimiento Parabólico en grado décimo (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81947?show=full
dc.relation.referencesHernández, R. M. (2017). Impacto de las TIC en educación: retos y perspectivas. Propósitos y Representaciones, 5(1), 325-347. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149
dc.relation.referencesHerrero, M. L., Serrano, M. E., Saguez, V., Simón, M. y Chirino, A. (2021). Experiencia con simulador. Una actividad complementaria en la enseñanza de la física. Revista Enseñanza de la Física, 33(número extra), 343-348. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/35582
dc.relation.referencesICFES. (2023). Informe de establecimiento educativo. https://diae.mineducacion.gov.co/dia_e/documentos/176400000043.pdf
dc.relation.referencesICFES. (2023). Informe nacional de resultados del examen Saber 11°. https://www.icfes.gov.co/documents/39286/28372968/Informe_Nacional_Saber11_2023.pdf/
dc.relation.referencesICFES. (2023). Niveles de desempeño Prueba Ciencias Naturales. https://www.icfes.gov.co/documents/39286/10065230/Niveles+de+desempe%C3%B1o+Ciencias+Naturales+Saber+11.%C2%BA+2022.pdf
dc.relation.referencesICFES. (2022). Niveles de desempeño Prueba Ciencias Naturales. https://www.icfes.gov.co/documents/39286/10065230/Niveles+de+desempe%C3%B1o+Ciencias+Naturales+Saber+11.%C2%BA+2022.pdf
dc.relation.referencesInca G., D. J. (2022). Uso de software de simulación para fortalecer el aprendizaje de cinemática en primero de bachillerato (Tesis de maestría). Universidad Tecnológica Indoamérica. https://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/5800
dc.relation.referencesInfante J., C. (2014). Propuesta pedagógica para el uso de laboratorios virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teórico-prácticas. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 19(62), 917- 937. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000300013&lng=es&tlng=es.
dc.relation.referencesIntriago-Álava, C. I. y Suastegui-Solorzano, S. M. (2023). Alternativas didácticas en el aprendizaje de la física con simuladores virtuales para el bachillerato general unificado. Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN, 7(13), 2697-3456. DOI: https://doi.org/10.46296/yc.v7i13esespsept.0391
dc.relation.referencesIslas T., C. (2017). La implicación de las TIC en la educación: alcances, limitaciones y prospectiva. Ride, Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo. 8(15). DOI: 10.23913/ride.v8i15.324
dc.relation.referencesJiménez E., W. S. (2018). Laboratorios virtuales en el aprendizaje de los conceptos físicos en estudiantes de educación media y universitaria (Tesis de pregrado). Universidad del del Valle. https://hdl.handle.net/10893/21157
dc.relation.referencesKriscautzky, M. (2012). Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para nuevos y viejos problemas. En Goldin, D., Kriscautzky, M. y Perelman, F. (coordinadores). Editorial Océano
dc.relation.referencesLarrañaga O., A. (2012). El modelo educativo tradicional frente a las nuevas estrategias de aprendizaje (Tesis de maestría). Universidad Internacional de la Rioja. https://reunir.unir.net › handle › LarrañagaAne
dc.relation.referencesLeón M., L. Á. y Aroca G., N. A. (2022). Aprendizaje de la física a través del uso de simuladores web, en el marco de la enseñanza por descubrimiento vs enseñanza transmisionista (Tesis de maestría). Corporación Universitaria Minuto de Dios. https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17174
dc.relation.referencesLópez B., A. (2016). La simulación, una herramienta para el aprendizaje de los conceptos físicos (Tesis de maestría). Universidad de Medellín. https://repository.udem.edu.co/handle/11407/2991
dc.relation.referencesMariaca G., M. C., Zagalaz S., M. L., Campoy A., T. J. y González G. de M., C. Mesa (2021). Uso de las TIC en la educación. Revisión de la literatura. Revista Luciérnaga Comunicación, 13(25), 2027- DOI: https://doi.org/10.33571/revistaluciernaga.v13n25a4
dc.relation.referencesMata N., N. (2024). Propuesta de laboratorio virtual-remoto para prácticas de Sistemas de Automatización en el TESCI (Tesis de maestría). Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. http://51.143.95.221 › bitstream › TecNM
dc.relation.referencesMinisterio de Educación Nacional de Colombia (2023). Plan territorial de formación docente. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-319469_recurso_36.pdf
dc.relation.referencesMINTIC. (2018). Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Departamento Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/Anexo1_2.pdf
dc.relation.referencesNaciones Unidas. (2024). Objetivos de desarrollo sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
dc.relation.referencesNagles Chaverra, N. N. y Rivera Melo, C. S. (2021). Un recurso educativo abierto para la enseñanza del área como magnitud en quinto grado de primaria (Tesis de pregrado). Universidad del Valle. https://hdl.handle.net/10893/21546
dc.relation.referencesNaranjo R., H. L. y Fosado T., O. (2022). Laboratorio Virtual como herramienta para potenciar las competencias de Física en estudiantes de Bachillerato. Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 15(5), 145-165. https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/1075
dc.relation.referencesNaranjo B., A. M., Giraldo R., V. A. y Gómez B., E. J. (2018). Los Laboratorios Virtuales como estrategia didáctica para el aprendizaje del fenómeno físico Caída Libre (Tesis de licenciatura). Universidad Católica de Manizales. https://bibliotecadigital.oducal.com/Record/ir-10839-2020/Similar?sid=4469
dc.relation.referencesOlmedo T., N. y Farrerons V., O. (2017). Modelos constructivistas de aprendizaje en programas de formación. OmniaScience.
dc.relation.referencesOrtega H. D., Field J., R. y Pinto O., A. C. (2022). Importancia de los simuladores virtuales para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de química inorgánica en las escuelas de educación media. Cedotic, 7(2), 190-208. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8887966
dc.relation.referencesOrrego-Riofrio, M. C., Aimacaña-Pinduisaca, C. J. y Urquizo-Cruz, E. P. (2024). Simuladores virtuales en el proceso de aprendizaje de las Ciencias Experimentales. Dominio de la Ciencia, 10(3), 40-56. DOI: https://doi.org/10.23857/dc.v10i3.3916
dc.relation.referencesOtálvarez V., L. G. (2022). Implementación de un Laboratorio Virtual en las Prácticas de Experimentación, Mediante la Incorporación del Simulador PhET, Orientado a Fortalecer la Comprensión de los Estudiantes de Décimo Grado en la Enseñanza de la Física Experimental de una Institución Oficial (Tesis de maestría). Universidad del Norte. https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11482#page=1
dc.relation.referencesPeralta R., L. E., Gaona P., M. del P., Luna A., M. L. y Bazán L., M. V. (2023). Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en educación secundaria: Una revisión sistemática. Revista Andina de Educación, 7(1), 000711. https://doi.org/10.32719/26312816.2023.7.1.1
dc.relation.referencesPesa, M. A., Bravo, S., Pérez, S. y Villafuerte, M. (2014). Las actividades de laboratorio en la formación de ingenieros: propuesta para el aprendizaje de los fenómenos de conducción eléctrica. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 31(3), 642-665. DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2014v31n3p642
dc.relation.referencesPhET (2024). Acerca de PhET. https://phet.colorado.edu/es/about.
dc.relation.referencesPiñeres R., R. J. (2022). Efectos del laboratorio virtual en la motivación y el desempeño de los estudiantes. Gaceta de Pedagogía (42), 107-128. DOI: https://doi.org/10.56219/rgp.vi42.510
dc.relation.referencesQuizhpi M., D. A. (2023). El impacto del uso de los simuladores en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de física en educación general básica (Tesis de maestría). Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24937
dc.relation.referencesRé, M. Á., Arena, L. E. y Giubergia, M. F. (2012). Incorporación de TICs a la enseñanza de la Física. Laboratorios virtuales basados en simulación. Revista TE & ET, (8), 16-22. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25525
dc.relation.referencesReyes, M. (2024). Simuladores PhET: una herramienta para las ciencias en el aula. https://nive.la/simuladores-phet/
dc.relation.referencesRodríguez H., A. A. (2010). Definición, descripción y estudio de los simuladores en software libre utilizados para el aprendizaje de la física. Revista de Investigaciones UNAD, 9(1), 153-169.
dc.relation.referencesRodríguez-Plaza, M.P., Zambrano-Cerón, G.E. y Hernández, B.C. (2019). Las Tic, una apuesta para la enseñanza de las matemáticas y la física en la educación media. Revista Sapientía, 11(22), 17-27.
dc.relation.referencesRosales G., A. V., Cuenca C., K. M., Morocho P., H. F. y Tapia P., S. R. (2023). El uso de simuladores en línea para la enseñanza de la física: una herramienta educativa efectiva. Ciencia Latina Revista científica Multidisciplinar, 7(3), 1488-1496. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6291
dc.relation.referencesRovira S., I. (2024). Modelo pedagógico tradicional: historia y bases teórico-prácticas. Psicología y mente. https://psicologiaymente.com/desarrollo/modelo-pedagogico-tradicional
dc.relation.referencesRuta Maestra (2021). Plataforma Cloudlabs virtual stem para el aprendizaje de las áreas experimentales. https://rutamaestra.santillana.com.co/plataforma-cloudlabs-virtual-stem-para-el-aprendizaje-de-las-areas-experimentales/
dc.relation.referencesSanhueza H. S., Bravo E. A., Faúndez A. C. y Utreras C. E. (2018). Las TIC como herramientas cognitivas de inclusión en clases de física para estudiantes de enseñanza secundaria. Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, 13(2), 306-324. doi: http://doi.org/10.14483/23464712.12585
dc.relation.referencesSanz P., A.; Martínez V., J. L. (2005). El uso de los laboratorios virtuales en la asignatura bioquímica como alternativa para la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología Química, XXV(1), 5-17. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543746001
dc.relation.referencesSimulador virtual PhET como estrategia metodológica para el aprendizaje de Química. CIENCIAMATRIA, 6(3), 193-216.
dc.relation.referencesSung, N. J., Ma, J., Choi, Y. J., & Hong, M. (2019). Real-time augmented reality physics simulator for education. Applied Sciences, 9(19), 4019.
dc.relation.referencesTrujillo Y., W., Curo M., L., Paredes L., L. y Carbajal C., K. (2023). Eficiencia de los simuladores virtuales en la competencia de indagación para el aprendizaje de física elemental. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 25(2), 459-476. www.doi.org/10.36390/telos252.15
dc.relation.referencesUnesco (2013). Uso de TIC en educación en América Latina y el Caribe. Instituto de Estadística de la UNESCO.
dc.relation.referencesUnesco (2014). Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223251
dc.relation.referencesUniminuto (s.f.). Cloudlabs-Química. Laboratorio virtual. Unidad virtual de apoyo académico. https://www.uniminuto.edu/medios-educativos/.
dc.relation.referencesUreña E., F. y Arguedas M., C. (2021). Diseño de laboratorios virtuales para la enseñanza de la física. Revista Internacional de Aprendizaje 5(1), 55-64. doi:10.18848/2575-5544/CGP/v05i01/55-64
dc.relation.referencesValle, G. (2020-2013). Plan Territorial de Formación Docente. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-319469_recurso_36.pdf
dc.relation.referencesVázquez C., J. C. (2022). Simulaciones computarizadas en la enseñanza de la física en el curso premédico. Referencia Pedagógica, 10(1), 90-104. https://orcid.org/0000-0002-0257-9111
dc.relation.referencesWhite, H. y Sabarwal, S. (2014). Diseño y métodos cuasiexperimentales. Síntesis metodológicas: evaluación de impacto, 8(1).
dc.relation.referencesVega T., C. E. (2024). Simulador virtual Equalityexplorer en el desarrollo del pensamiento algebráico en estudiantes del V ciclo de educación primaria (Tesis de pregrado). Innova Teaching School. https://repositorio.its.edu.pe/handle/20.500.14360/47
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalen
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightshttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectPheT
dc.subjectCloudLabs
dc.subjectFísica
dc.subjectLaboratorios Virtuales
dc.subject.keywordsPheT
dc.subject.keywordsCloudLabs
dc.subject.keywordsPhysics
dc.subject.keywordsVirtual Laboratories
dc.titleEvaluación del impacto de CloudLabs® y PhET en el aprendizaje de la cinemática: comparación con el método tradicional en estudiantes de décimo grado
dc.title.translatedEvaluation of the impact of CloudLabs® and PhET on the learning of kinematics: Comparison with the traditional method in tenth grade students
dc.type.coarhttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
Trabajo de grado.pdf
Tamaño:
2.85 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.95 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
No hay miniatura disponible
Nombre:
Carta de autorizacion.pdf
Tamaño:
203.46 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
No hay miniatura disponible
Nombre:
Anexo 1 Acta de aprobacion.pdf
Tamaño:
620.87 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción: