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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRO DE PROFESORADO SAGRADA FAMILIA
ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
2015/2016
TRABAJO FIN DE GRADO
PROYECTO DE INNOVACIÓN “CON LAS MANOS EN LA MASA”
Alumna: Esperanza Macarena Jiménez de la Mota
Tutora del centro universitario: Dña. Consuelo Burgos Bolós
Fecha: Úbeda, 30 de mayo de 2016
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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ÍNDICE
1. RESUMEN ........................................................................................................................ 5
2. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 6
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN ............................................................. 8
3.1. Descripción del grupo implicado en la práctica y la necesidad detectada..................8
3.2. Descripción de la práctica de innovación .................................................................9
3.3. Marco teórico ........................................................................................................ 10
4. OBJETIVOS ................................................................................................................... 17
4.1. Objetivos generales del TFG ................................................................................. 17
4.2. Objetivos específicos de la Unidad didáctica integrada .......................................... 18
5. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 19
6. APLICACIÓN DE LA PRÁCTICA DE INNOVACIÓN ................................................. 21
7. EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN ......................................................................... 22
8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 24
9. ANEXOS ........................................................................................................................ 27
9.1. Productos y recursos generados ............................................................................. 27
9.1.1. Concreción curricular .................................................................................. 27
9.1.2. Trasposición didáctica ................................................................................. 35
9.1.3. Valoración de lo aprendido ......................................................................... 43
9.1.4. Valoración de la unidad didáctica integrada. Propuestas de mejora.............. 43
9.2. Experimentos ........................................................................................................ 44
Experimento 1. Masa ............................................................................................ 44
Experimento 2. Peso ............................................................................................. 44
Experimento 3. Volumen ...................................................................................... 45
Experimento 4. Relación masa – volumen ............................................................ 45
Experimento 5. Densidad ...................................................................................... 45
Experimento 6. Flotabilidad .................................................................................. 46
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Experimento 7. Conductividad térmica ................................................................. 46
Experimento 8. Dureza ......................................................................................... 47
Experimento 9. Solubilidad................................................................................... 47
Experimento 10. La luz y los materiales................................................................ 48
Experimento 11. El sonido y los materiales ........................................................... 48
Experimento 12. Imanes 1 .................................................................................... 48
Experimento 13. Imanes 2 .................................................................................... 49
Experimento 14. Imanes 3 .................................................................................... 49
Experimento 15. Electroimanes ............................................................................ 49
9.3. Rúbrica de evaluación ........................................................................................... 50
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“Dímelo y lo olvidaré;
muéstramelo y lo recordaré;
involúcrame y aprenderé”
CONFUCIO
“La educación es el encendido de un llama,
no el llenado de un recipiente”
SOCRATES
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1. RESUMEN
“Con las manos en la masa” es una propuesta educativa dirigida a 6º de primaria que
desarrolla una unidad didáctica integrada que incluye contenidos del área de lengua y literatura,
matemáticas, educación artística y, fundamentalmente, del área de ciencias de la naturaleza,
todos ellos orientados a los contenidos de “Materia y energía”.
Pretende ser una herramienta eficaz que promueva el aprendizaje constructivista mediante
la utilización de sencillos experimentos que se pueden llevar a cabo en cualquier aula con
materiales fáciles de conseguir y con un coste asumible. Se basa fundamentalmente en el uso
del método científico, con el objetivo de integrarlo en la educación primaria para favorecer el
desarrollo de la competencia de “aprender a aprender”.
PALABRAS CLAVE
Unidad didáctica integrada, innovación, método científico, materia y energía.
ABSTRACT
“Red handed” is an educational proposal to sixth grade of primary that it develops an
integrated didactic unit that includes contents of language, mathematics, arts and,
fundamentally of natural sciences area, all they focused on the contents of "Matter and Energy".
It pretends to be an effective tool to promote constructivist learning using simple
experiments that can be carried out in any classroom with readily available materials and with
a reasonable cost. It is based mainly on the use of the scientific method, with the aim of
integrating it in primary education to promote the development of the competence of "learning
to learn".
KEY WORD
Integrated didactic unit, innovation, scientific method, matter and energy
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2. JUSTIFICACIÓN
La realización de este trabajo queda justificada por la importancia que concede la normativa
aplicable en educación a las propuestas metodológicas innovadoras.
La primera referencia la encontramos en el marco estratégico “Educación y Formación
2020” del Consejo Europeo en su formación de Educación, Juventud, Cultura y Deporte
(EJCD), que incluye como objetivo estratégico nº 4 “Incrementar la creatividad y la innovación,
incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación” como uno
de los pilares básicos para lograr la finalidad de los sistemas de educación y formación de los
Estados miembros que se concretan en:
a) La realización personal, social y profesional de todos los ciudadanos;
b) La prosperidad económica sostenible y la empleabilidad, al tiempo que se promueven
los valores democráticos, la cohesión social, una ciudadanía activa y el diálogo
intercultural.
En el ámbito nacional, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo
1, establece como uno de los principios del sistema educativo español: “n) El fomento y la
promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.”, lo que debe
motivar al profesorado de hoy en día a buscar nuevas formas de transmisión del conocimiento.
Por otro lado, la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, en el apartado IV de su preámbulo deja claro que la educación es base para la
transformación de una sociedad que cada vez es más abierta. Pone en valor la verdadera
importancia del sistema educativo que, no solo transmite los conocimientos acumulados
durante siglos, sino que además debe formar personas activas, emprendedoras e innovadoras,
situando de esta manera, a la profesión del docente en el sitio que le corresponde por la gran
aportación que realiza a la sociedad.
Esta misma normativa incluye una nueva disposición adicional trigésima quinta, para la
integración de las competencias en el currículo, que ha sido desarrollada mediante la Orden
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ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español y su
relación con la presente propuesta educativa son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. Favoreciendo el debate, la puesta en común y la lluvia de ideas.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Es la
competencia más ampliamente desarrollada pues se trata de una unidad didáctica del área de
ciencias naturales.
c) Competencia digital. Mediante la utilización de powerpoint para la presentación algunos
aspectos por parte del docente, que da lugar al uso de esta misma herramienta por algunos
grupos de trabajo de alumnos.
d) Aprender a aprender. Uno de los objetivos claves de este trabajo es desarrollar esta
competencia que nos lleva hacia un aprendizaje permanente.
e) Competencias sociales y cívicas. Se potencia su adquisición mediante el trabajo el grupo,
el respeto al turno de palabra de los demás, la atención, comprensión y valoración de trabajos
realizados por otros grupos, entre otros.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Se trabajará esta competencia dejando al
mejor criterio de cada grupo, la elaboración de una presentación.
g) Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja la propia capacidad creadora y estética.
En cuanto a la elección de la modalidad de “Práctica de innovación educativa en el aula”
para la realización de este TFG, se debe a mi convicción personal del gran papel que debe
desarrollar la educación como base de una sociedad plural e integradora, por lo que los maestros
debemos conseguir la participación de un alumnado motivado que no solo acumule datos
teóricos sino que desarrolle un verdadero amor por el conocimiento y una capacidad crítica que
le ayude a buscar soluciones a los problemas planteados.
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Elegir la materia como tema central de esta propuesta educativa, se debe a varios motivos.
Uno de ellos ha sido que a lo largo de mi etapa de educando siempre me ha resultado un tema
aburrido que me despertaba poco interés, por lo que he visto esta propuesta como mi
oportunidad de trabajar estos contenidos de una manera más amena con mis alumnos. Otro
motivo, es la gran cantidad de experimentos que se pueden desarrollar utilizando el método
científico para la demostración de los conceptos básicos que se desarrollan en esta etapa
educativa.
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
3.1. Descripción del grupo implicado en la práctica y la necesidad detectada
Esta propuesta se desarrolla y se pone en práctica en un curso de sexto de primaria de un
colegio concertado de dos líneas, ubicado en la zona norte de la localidad de Úbeda (Jaén), con
un nivel socio-económico medio-alto.
El aula está integrada por 25 alumnos, 13 niñas y 12 niños, que no presentan necesidades
educativas específicas. Disponen de pizarra digital y un ordenador con acceso a internet.
Al tratarse de una Unidad Didáctica Integrada, está diseñada para generar experiencias
educativas para el aprendizaje de las competencias básicas, a saber:
- Comunicación lingüística.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Competencia digital.
- Competencias sociales y cívica.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Aprender a aprender.
En concreto, se centra en el bloque 4 del área de Ciencias de la Naturaleza “Materia y
Energía” como eje vertebrador de la unidad didáctica integrada, aunque se trabajan contenidos
de otras áreas, fundamentalmente en la de lengua castellana y literatura, educación artística y
matemáticas. Como resultado final, obtenemos unas “mini jornadas de las ciencias” que los
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niños de la clase preparan para los compañeros de infantil y el primer ciclo de primaria.
El trabajo se lleva a la práctica por parte mía, con la colaboración de la tutora del centro en
el que realizo el Practitum II, momento en que se ejecuta.
Los alumnos presentan mucho interés por el aprendizaje, pero al mismo tiempo, por tratarse
del tercer trimestre y volver de las vacaciones de Semana Santa, necesitan una actividad
motivadora que centre su atención.
3.2. Descripción de la práctica de innovación
A lo largo del Grado en Primaria que he cursado, han sido muchas las asignaturas de
didáctica en áreas de conocimiento concretas, que me han enseñado técnicas y procedimientos
para llevar a cabo la labor docente. En muchas ocasiones hemos estudiado la problemática que
conlleva e incluso un estudio retrospectivo a modo de reflexión, para detectar las deficiencias
en la escuela tradicional y las distintas soluciones que podemos aportar para solventarlas.
Pero es quizás en el área de ciencias donde más carencias encontramos en la metodología
tradicional. Tuvimos ocasión de estudiar varios artículos sobre la “Naturaleza de las Ciencias”
que incidían en la necesidad de aplicar el método científico en el aula, de tal manera que los
docentes seamos capaces de apartar de nuestros alumnos, los miedos que pueden suscitar estos
contenidos, mostrándolos de forma divertida y cercana.
Propongo esta Unidad Didáctica Integrada para favorecer un aprendizaje activo, en el que
los dicentes adquieran los conocimientos desde un punto de vista práctico y crítico, siendo ellos
mismos los responsables de sacar sus propias conclusiones y de comprobar sistemáticamente
los conceptos implicados.
En resumen, se trata de una serie de sesiones que a través de múltiples experimentos llevarán
a los niños a adquirir un conocimiento significativo de los contenidos propuestos. Los alumnos
confeccionarán un portafolio de todas las actividades desarrolladas en esta unidad, como
instrumento de aprendizaje y evaluación.
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3.3. Marco teórico
Hemos comprobado que innovar en el aula es un imperativo legal que obliga al docente, por
lo que ahora tenemos que profundizar en el concepto “innovación”. Según la RAE en su
segunda acepción, significa “creación o modificación de un producto, y su introducción en un
mercado” que llevado a nuestro terreno podríamos decir que se trata de “modificar las
propuestas educativas e introducirlas en el aula”. Así lo importante es que estas nuevas
propuestas se sustenten en situaciones reales y sean fáciles de llevar a la práctica, teniendo en
cuenta, entre otros muchos aspectos, que sea viable desde el punto de vista económico y
organizativo dentro del centro escolar de referencia.
Javier García-Retamero Redondo, 2010, publica el artículo “De profesor tradicional a
profesor innovador”, en el que define innovación como algo más que utilizar ordenadores.
Innovar en el aula debe ir encaminado hacia el uso de un pensamiento crítico, la creación de
ambientes que fomenten el aprendizaje grupal y hacia unas mejores relaciones entre docentes
y alumnos. Para ser un profesor innovador, además de contar con los conocimientos propios de
esta disciplina, se necesita una formación que te permita proponer cambios que ayuden al
alumnado a desarrollar el principio de “aprender a aprender”.
Una de las mejores soluciones para llevar la innovación al aula la encontramos en las
Unidades Didácticas Integradas que podemos definir como una planificación que consigue
aunar de manera eficaz los objetivos didácticos, los contenidos y las competencias básicas
definidas en el currículo, con la finalidad de aumentar las oportunidades de aprendizaje de las
competencias básicas aumentando de esta manera el tiempo efectivo de dedicación a las tareas.
Son muchos los autores reconocidos que abogan por este método de acercamiento de la
práctica a la teoría, convirtiendo la escuela en un entorno amable que facilita el aprendizaje
constructivista.
En primer lugar, citaré a Fernando Trujillo Saez, que entre su gran currículo se encuentra ser
el coordinador del Grupo iCOBAE (Innovación sobre Competencias Básicas en Educación) y
que publicó un interesantísimo artículo titulado “Enseñanza basada en proyectos: una propuesta
eficaz para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias básicas”, 2012. En él, hace un
recorrido por distintos autores que refuerzan su propia teoría, llegando a la conclusión de que
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“la enseñanza basada en proyectos o tareas integradas representa una alternativa de calidad
contrastada frente a la tradicional enseñanza directa”.
Por otro lado, Philippe Perrenoud, 2004, en su libro “Diez nuevas competencias para
enseñar” nos facilita las siguientes pautas, con la intención de servir de guía para aquellos
profesores que quieren avanzar en el conocimiento del oficio de enseñar:
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo.
5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela.
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.
10. Organizar la propia formación continua.
Además Carlos Marcelo, 2001, en “Aprender a enseñar para la Sociedad del Conocimiento”,
nos hace ver en qué medida afectan los cambios que se están produciendo en la sociedad de
hoy en día a los maestros, y por ampliación a la escuela y a la metodología a aplicar en ella.
Deja claro que la división entre el mundo del estudio y el del trabajo no tiene sentido. Defiende
que la formación inicial sería una formación básica que nos permite empezar a desenvolvernos
en un mercado laboral que no es estable, por lo que la necesidad de aprender se ha convertido
en algo cotidiano. Así algunas de sus propuestas de innovación en el aula irían encaminadas
hacia la enseñanza en equipo, la planificación colaborativa, el “coaching” entre compañeros, el
mentorazgo y la investigación-acción colaborativa (ibid., 557)
Miguel Santos Arévalo es un maestro de educación infantil y primaria, actualmente en activo
en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que desarrolla una magnífica labor
educativa. Son muchas sus publicaciones en Internet, en las que comparte material para uso en
el aula y algunos estudios sobre diversos temas. En esta ocasión destacaré uno muy interesante
titulado “El uso del método científico en las aulas” que lo justifica por cuatro razones:
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1. La enseñanza tradicional ha fracasado.
2. Existe una gran incultura científica.
3. La ciencia es esencial para la democracia.
4. Es un método para enseñar a pensar.
A este último motivo es al que le otorga mayor importancia, puesto que parte de la curiosidad
natural del niño, además enseña a resolver problemas que nos encontramos en nuestra vida y
permite que cada persona aprenda a construir su propio pensamiento.
Así mismo, Miguel Santos define la ciencia y el método científico como aquellos conceptos
que cumplen una serie de características:
Validez universal.
Sistemática.
Acumulativa.
Metódica.
Provisional.
Comprobable.
Especializada.
Abierta.
Producto de la investigación.
Todas estas características hacen del método científico una herramienta indispensable de
trabajo en el aula, además de la doble vertiente como método deductivo e inductivo.
El método hipotético-deductivo parte de la observación de un hecho problemático que nos
lleva a la formulación de una hipótesis que incluye una serie de supuestos explicativos. A partir
de ahí, se pueden deducir las consecuencias de esta hipótesis mediante la contrastación
experimental o comprobación empírica. Si no se confirma se produce la refutación de esta
hipótesis, pero si se cumple quedan confirmadas por lo que se puede formular una teoría.
El método inductivo se basa en la observación de los hechos que nos lleva a registrar,
comparar y clasificar los datos observados, a partir de los cuales se pueden expresar relaciones
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constantes entre los hechos observados que nos lleva a formular una ley o teoría.
Sea cual sea la opción utilizada conlleva una serie de etapas que comienza con la realización
de una pregunta. Sobre ella se realiza una investigación a fondo que conduce a la construcción
de una hipótesis que hay que testear con experimentos. El siguiente paso será el análisis de
resultados que conducen a la conclusión de que esta hipótesis es cierta o falsa o, al menos
parcialmente falsa. En ambos casos se realiza un informe final. Si como conclusión no llegamos
a que la hipótesis sea cierta volveremos a pensar y a intentarlo de nuevo dando como resultado
nuevas hipótesis que seguirán el mismo camino hasta llegar a resultados ciertos.
En su presentación Miguel Santos representa estas fases en forma de espiral:
1. Observación
2. Descripción del problema
a. Planificar la investigación
b. Obtener datos
c. Búsqueda de información
d. Organización de la información
3. Formulación de hipótesis
4. Experimentación
5. Análisis de resultados y conclusiones
6. Comunicación de resultados
7. Nuevas observaciones
8. Más preguntas
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Por último realiza una correlación entre el método científico, con sus fases, y las
competencias básicas, siendo este uno de los puntos clave de este estudio.
Son muchas las definiciones dadas al concepto de las competencias básicas:
‐ Para la LOE, las Competencias básicas son aquellas que debe haber desarrollado un joven
al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
‐ Hay quién las define como habilidades genéricas, saber hacer, competencias
transversales no ligadas a campos de conocimiento o disciplinas específicas pero que
pueden verse aplicadas en un amplio abanico de ámbitos y situaciones.
‐ Por su parte la Comisión Europea de Educación, entiende que es la capacidad de
responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada.
Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos teóricos, valores éticos,
actitudes, emociones y otros componentes sociales que hacen a la persona actuar para
lograr una acción eficaz.
- En el borrador del Decreto de enseñanza para Andalucía, las competencias básicas son
una combinación de conocimientos, procedimientos y actitudes adecuadas al contexto.
Son tanto un saber hacer como un saber ser y estar que todas las personas precisan para
su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de una ciudadanía activa,
la inclusión social y el empleo.
- En el art. 2 del Real Decreto 126/2014, quedan definidas como las capacidades para
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa,
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.
Volviendo a la relación que Miguel Santos, 2012, visualiza entre estas competencias básicas
y el método científico, podemos comprobar como:
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1. La comunicación lingüística comporta el dominio de lengua oral y escrita. Entre sus
descriptores se encuadran: expresar e interpretar; buscar, recopilar y procesar diversas
fuentes de información; adaptar la comunicación al contexto; generar ideas, hipótesis,
supuestos e interrogantes; y formular y expresar los propios argumentos. Esta
competencia queda desarrollada en las fases 2 (descripción del problema), 3 (formulación
de hipótesis) y 6 (comunicación de resultados).
2. La competencia matemática se define, de manera resumida, como la habilidad para
utilizar y relacionar los números, la capacidad de producir e interpretar información, pero
también la habilidad para interpretar y expresar informaciones, datos y argumentaciones.
Los descriptores utilizados en el método científico son: seguir procesos de inducción y
deducción; usar el conocimiento matemático en otros contextos; y enjuiciar la validez de
argumentaciones e informaciones. Se utilizan en las fases 4 (experimentación) y 5
(análisis de resultados y conclusiones).
3. La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico desaparece el
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y queda incluida en la competencia matemática
y competencias en ciencia y tecnología, pero por su relevancia en este tema lo
abordaremos de manera separada. Supone la aplicación del pensamiento científico-
técnico para interpretar la información recibida y tomar decisiones autónomas. Sus
descriptores más importantes son: realizar observaciones directas y analizar los
fenómenos físicos; localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y
cuantitativa; comprender e identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones y
comunicarlas; y aplicar conceptos y teorías científicas básicas. Esta competencia se
desarrolla en las fases 1 (observación) y 4 (experimentación).
4. La competencia de la información y competencia digital, al igual que la anterior también
se aglutina en la competencia matemáticas y competencias en ciencia y tecnología.
Pretende desarrollar la capacidad de procesar y gestionar información abundante y
compleja integrándola en el propio conocimiento, así como, aplicar diferentes tipos de
información y lenguajes. Se desarrolla a lo largo de las fases 2 (descripción del problema),
5 (análisis de resultados y conclusiones) y 6 (comunicación de resultados).
5. Por último, tanto la competencia de aprender a aprender y la de iniciativa y autonomía
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personal, se desarrollan en todas y cada una de las fases del método científico.
Mª Concepción Domínguez Garrido, Antonio Medina Rivilla y Cristina Sánchez Romero,
todos ellos doctores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, defienden
en un artículo llamado “La innovación en el aula: referente para el diseño y el desarrollo
curricular” (2011), cómo la innovación es esencial para que se produzcan las mejoras en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Inciden en cómo estas mejoras en las acciones formativas
necesitan del profesorado una actitud y una práctica capaz de generar nuevo conocimiento
didáctico y profesional.
Para finalizar el marco teórico en el que sustento este TFG, no puedo dejar de mencionar el
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que ya dio sus primeros pasos en la Harvard
Bussiness School con el llamado método del caso, allá por el año 1914, de tal manera que los
estudiantes de Derecho se enfrentaran a situaciones reales. Posteriormente se extendió a otros
contextos y actualmente se configura como una técnica de aprendizaje activa que se centra en
la investigación sobre un problema real que ayuda al estudiante a adquirir las bases suficientes
para un estudio inductivo (Boehner y Linksky, 1990).
Asopa y Beve, 2001, lo definen como un método de aprendizaje basado en la participación
activa, cooperativa y en el dialogo de los estudiantes sobre una situación real. En esta definición
se enmarcan tres situaciones fundamentales: la importancia de que los alumnos asuman un
papel activo; que además estén dispuestos a colaborar con sus compañeros y que el diálogo sea
base para llegar a consensos y para tomar decisiones conjuntas.
Los objetivos de esta técnica, publicados por el Servicio de Innovación Educativa de la
Universidad Politécnica de Madrid (2008), quedan fijados en los siguientes:
- Formar futuros profesionales capaces de encontrar para cada problema particular la
solución experta, personal y adaptada al contexto social, humano y jurídico dado.
- Trabajar desde un enfoque profesional los problemas de un dominio determinado. El
enfoque profesional parte de un problema real, con sus elementos de confusión, a veces
contradictorios, tal como en la realidad se dan y se pide una descripción profesional,
teóricamente bien fundada, comparar la situación concreta presentada con el modelo
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teórico, identificar las peculiaridades del caso, proponer estrategias de solución del caso,
aplicar y evaluar los resultados.
- Crear contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento y
favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste y la reelaboración de las ideas y
de los conocimientos.
4. OBJETIVOS
4.1. Objetivos generales del TFG
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, dispone en su artículo 12 la obligación de elaborar y
defender un trabajo final para la consecución del título de Graduado.
El Centro de Profesorado “Sagrada Familia”, adscrito a la Universidad de Jaén, configura
esta asignatura en un único módulo junto con el Practicum, estableciendo las competencias y
los resultados de aprendizaje necesarios, cuya consecución se convierte en el objetivo didáctico
primordial del presente trabajo.
Al estar relacionadas con el Practicum, las competencias propias de la asignatura se refieren
a la puesta en práctica en el que desarrollar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo
del Grado.
La modalidad de TFG que he elegido “Práctica de innovación educativa de aula” está
directamente orientada a la consecución de este objetivo, al tener como finalidad el desarrollo
de una acción innovadora partiendo de una situación real y su puesta en práctica.
La propia definición de la tarea también establece como objetivo profundizar en la
innovación docente incidiendo en los procesos de mejora en el aprendizaje.
Por otro lado siguiendo el Proyecto Educativo Integrado de la Escuela Universitaria de
Magisterio Sagrada Familia, los objetivos que se pretenden conseguir van orientados hacia la
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formación de un pensamiento reflexivo, lógico crítico y creativo. También se persigue el
desarrollo de las competencias lingüísticas, tanto en comunicación oral como escrita. Se
fomentan tanto competencias individuales (auto-motivación, adaptación al entorno o sentido
ético) como sociales (tratamiento de conflictos o trabajo en equipo). Otro objetivo fundamental
es avanzar en competencias organizativas dirigidas hacia la planificación de procesos de
enseñanza-aprendizaje, así como la selección y preparación de contenidos curriculares. Y, por
último, pero quizás uno de los objetivos más importantes es conseguir una competencia
emprendedora y orientada al logro, que nos permitirá tomar las decisiones oportunas para
favorecer un cambio en el método de enseñanza en la escuela del siglo XXI.
4.2. Objetivos específicos de la Unidad didáctica integrada
El objetivo de esta unidad didáctica es alcanzar los criterios de evaluación establecidos en el
bloque 4 del currículo de primaria en Andalucía para sexto curso. En concreto, conceptos
básicos sobre:
- la materia, masa, peso y volumen
- densidad y flotabilidad
- cambios físicos y cambios químicos de la materia
- propiedades de los materiales
o conductividad térmica
o dureza
o solubilidad
- la luz y los materiales
o opacos
o translúcidos
o transparentes
- el sonido y los materiales
- magnetismo y el electroimán
Por otra parte, al tratarse de una unidad de carácter globalizador, también se promueven
objetivos dirigidos a la adquisición de las distintas competencias establecidas en la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.
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- Se pretende que los alumnos consigan, de una manera progresa, la suficiente autonomía
para construir sus propios aprendizajes.
- Se proponen muchas actividades en grupo, en un intento de ampliar sus habilidades
sociales que faciliten la convivencia, así como la capacidad de tomar decisiones de
manera democrática y de resolver los problemas que se planteen de manera pacífica y
mediante el diálogo y el consenso.
- Mediante la investigación activa podrán conocer y comprender el medio que les rodea.
- Utilizando la comunicación oral y escrita, adquirirán mayor soltura en distintas
situaciones comunicativas.
- Reforzarán el uso de las nuevas tecnologías, orientadas hacia tareas de búsqueda de
información y aprendizaje en contraposición al de ocio.
Pero el verdadero objetivo es el acercamiento del alumnado a una experiencia de aprendizaje
basada en el método científico, como intento de acercar la naturaleza de las ciencias al aula y
de promover un cambio en las metodologías tradicionales hacia otras más innovadoras.
5. METODOLOGÍA
Los principios didácticos que vamos a seguir para desarrollar esta unidad didáctica integrada
se basan en el constructivismo y la investigación, en definitiva, en el método científico.
Con referencia al constructivismo, podemos decir que las actividades parten de los
conocimientos previos del alumnado, que elaboran conexiones con la información facilitada,
fomentando en todo momento, la motivación del alumno. De esta forma, conseguiremos que
los discentes conecten su realidad con los nuevos conocimientos, proporcionando un
aprendizaje más significativo.
El principio didáctico de investigación es el más utilizado en las actividades por su firme
apuesta por el trabajo de indagación de distintas fuentes de información, optando por la
búsqueda, selección y procesamiento de datos relevantes. Además, estas actividades se
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desarrollan promoviendo la colaboración y cooperación en grupos de alumnos, fomentando un
buen clima de trabajo. Se trata de trabajar con ellos la autonomía moral haciendo que asuman
responsabilidades, que establezcan de forma consensuada las normas grupales y que aprendan
habilidades sociales y técnicas de resolución dialogada de los posibles conflictos.
En las actividades se creará, en la medida de lo posible, situaciones de comunicación en las
que los alumnos/as puedan hacer uso de la lengua. Debemos tener en cuenta que para enseñar
ciertos contenidos es necesario un enfoque más estructuralista para analizar la lengua, pero
intentaremos en todo momento que los alumnos/as participen de forma activa en ese
aprendizaje.
Hay que tener siempre en cuenta los conocimientos previos de los alumnos al introducir
cualquier contenido, por ello, antes de empezar la mayoría de las actividades, el profesor
dedicará unos minutos a plantear algunas preguntas sobre el tema, haciendo reflexionar a los
alumnos recordando algunos aspectos importantes que deberán tener presentes durante la
actividad.
En cuanto a los agrupamientos utilizados, se trabajará normalmente en grupos de cuatro,
para fomentar en todo momento la comunicación y el trabajo cooperativo, y las conclusiones
se sacarán en gran grupo, para así enriquecer el conocimiento de todos los alumnos con las
aportaciones del resto de compañeros, así también, trabajamos de forma extrínseca el respetar
las opiniones de los compañeros, el saber escuchar, el respetar el turno de palabra…
El rol del profesor consiste en ser guía y orientador del alumno para que construya su propio
conocimiento; conduce al alumno en cada una de las actividades para que sean ellos los que
vayan descubriendo los contenidos que tienen que aprender. El docente resuelve dudas que
puedan surgir durante la actividad, buscando la empatía constante con el estudiante y ayudando
al alumno en su proceso de enseñanza- aprendizaje.
El rol del alumno consiste en que, recibiendo la orientación del maestro, construya o forme
su propio conocimiento, es decir, el alumno aprende a aprender. El propio estudiante tiene que
lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales, es
decir, contextualizar de manera palpable lo que se vio en la teoría y sobre todo su utilidad.
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En definitiva, como se puede observar, para la realización de esta unidad didáctica integrada
utilizamos una metodología constructivista basada en las acciones del alumno como principal
protagonista y la actuación del profesor como guía. Al utilizar este tipo de metodología se
pretende que los alumnos resuelvan problemas por sí solos, aportando soluciones a situaciones
cotidianas a las que posteriormente tendrán que enfrentarse, de esta forma los alumnos se hacen
más autónomos e independientes.
6. APLICACIÓN DE LA PRÁCTICA DE INNOVACIÓN
“Con las manos en la masa” se desarrolla a lo largo de nueve sesiones. Todas tienen un
marcado carácter globalizador y están orientadas hacia un aprendizaje constructivista.
Se basa fundamentalmente en el uso del método científico, pero también incluye
metodologías dirigidas hacia el desarrollo de competencias en lengua tanto oral como escrita,
mediante la exposición de un tema y el desarrollo de un portafolio.
La primera sesión parte de los conocimientos previos de los alumnos y posterior búsqueda
de definiciones de los conceptos de masa, materia y volumen. A continuación se refuerza
mediante la experimentación.
En la segunda sesión, se estudia densidad y flotabilidad. Comienza con una lluvia de ideas
sobre densidad, se elabora una definición y se experimenta. Actuamos de la misma manera con
flotabilidad.
La tercera sesión consiste en elaboración de grupos de trabajo, asignación de temas de
estudio en torno al contenido central de “cambios físicos y químicos en la materia” y desarrollo
de los mismos. Se pretende que cada grupo presente al resto de los compañeros su tema
mediante el uso de TIC y comprobación experimental.
La cuarta sesión es expositiva del resultado de la sesión anterior, siendo los alumnos más
que nunca los responsables del aprendizaje.
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En la quinta y sexta sesión, el objeto de estudio son las propiedades de los materiales. A
través de experimentos, comprobarán la conductividad térmica, la dureza y la solubilidad.
En la séptima sesión, se experimentará con la luz y el sonido y su reacción con distintos
materiales.
La octava sesión muestra a través de tres experimentos las características y propiedades de
los imanes.
En la novena sesión, se construye un electroimán y se estudian las características y su
aplicación en la vida cotidiana.
La unidad didáctica integrada “Con las manos en la masa” se describe íntegramente en el
anexo 9.1, en el que se detalla:
- Concreción curricular
- Transposición didáctica
- Valoración de lo aprendido
Dentro de la transposición didáctica, están incluidas las nueve sesiones de las que consta y
en el anexo 9.2, se describen los experimentos propuestos a los alumnos, como diseñarlos y
como llevarlos a cabo.
Esta unidad didáctica se ha llevado a la práctica en el colegio “La Milagrosa” de Úbeda, con
un alto grado de satisfacción por parte de todos los implicados, tanto alumnos como profesores.
7. EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN
En primer lugar, nos centramos en el resultado de aprendizaje que ha llevado a cabo el grupo.
En su conjunto, todos los alumnos han adquirido un nivel de conocimiento elevado de todos y
cada uno de los criterios de evaluación desarrollados.
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Los portafolios resultaron una herramienta enriquecedora, en la que todos los alumnos
pusieron gran interés e ilusión, habiendo sido todos confeccionados con mucha calidad, a pesar
de ser el primero para ellos.
Al realizar un número elevado de experimentos para una sola unidad didáctica, los niños
presentaban una elevada motivación, que también se vio reflejada en los resultados de la
evaluación final.
Como cada actividad, finalizaba con una puesta en común y su correspondiente página en el
portafolio, los conocimientos quedaron fijados, no siendo necesario refuerzo posterior.
Para el desarrollo de este proyecto ha sido necesaria la intervención de varios agentes por
parte del centro escolar.
En la actividad en que cada grupo debía preparar un apartado, propuse que hicieran un
powerpoint como apoyo a su explicación al resto de compañeros. Los niños presentaban
carencias en este aspecto pero mucha motivación por aprenderlo. Contacté con la profesora de
cultura práctica y digital, y con su colaboración, aprendieron esta técnica. La profesora, por su
parte, mostró gran satisfacción porque los niños asistieron con mucho interés a sus
explicaciones que rápidamente pusieron en práctica.
Referente a la tutora responsable del curso, su valoración fue muy positiva, porque los niños
estaban muy ilusionados por el desarrollo de esta unidad. Por su parte, me dejó total libertad en
el aula y destacó la importancia de llevar el método científico al aula de una manera tan práctica.
La puesta en práctica de esta propuesta educativa ha supuesto una serie de beneficios para
el grupo. A corto plazo, tan solo destacar la motivación en los niños, que reconocieron haber
estado más atentos que en otras explicaciones y haber alcanzado un mayor conocimiento de lo
expuesto, ya que eran contenidos vistos en años anteriores, y que no habían llegado a entender
en su totalidad.
Además dio pie a fomentar otras áreas, ya hemos comentado en cultura digital, pero también
avanzaron mucho en lengua y literatura, al realizar el portafolios y preparar una sesión
expositiva hacia sus compañeros.
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Esta unidad didáctica está diseñada para llevarla a cabo en cualquier centro escolar puesto
que no requiere materiales difíciles de conseguir ni con un coste elevado.
Se puede adaptar fácilmente a grupos que requieran atención a la diversidad, con las
siguientes pautas:
- Si encontramos alumnos con ritmo de aprendizaje más rápido que el resto del grupo,
podemos ofrecerles tareas de preparación de los experimentos, haciéndose cargo de los
materiales, tanto a la hora de repartirlos como de recogerlos. Igualmente pueden ofrecer
ayuda a algunos grupos que encuentren mayor dificultad en la realización de los
experimentos o en la extracción de conclusiones.
- Los alumnos con un ritmo de aprendizaje menor, no deben tener grandes problemas puesto
que todos los experimentos se realizan en grupo de cuatro, por lo que será el maestro el que
tenga en cuenta esta circunstancia a la hora de agrupar a los niños, no poniendo en el mismo
grupo varios niños con esta dificultad, ni con niños demasiado eficaces con los que se puedan
sentir agobiados, presionados o fuera de lugar. En definitiva, con el diseño de grupos
heterogéneos.
8. BIBLIOGRAFÍA
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Orden ECD/65/2015 (2015, 21 de enero). Orden por la que se describen las relaciones entre
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?Id=BOE-A-2015-738
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/60/BOJA15-060-00076-5243-02_00066439.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/60/BOJA15-060-00172-5243-03_00066439.pdf
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9. ANEXOS
9.1. Productos y recursos generados
9.1.1. Concreción curricular
Título: Con las manos en la masa Curso: 6º de primaria
Áreas: Ciencias Naturales, lengua castellana y literatura, matemáticas y educación artística
Producto final: Realización de unas jornadas de la ciencia con los alumnos de infantil y
primer ciclo de primaria
Justificación
Elegir la materia como tema central de esta propuesta educativa, se debe a varios motivos.
Uno de ellos ha sido que a lo largo de mi etapa de educando siempre me ha resultado un tema
aburrido que me despertaba poco interés, por lo que he visto esta propuesta como mi
oportunidad de trabajar estos contenidos de una manera más amena con mis alumnos. Otro
motivo, es la gran cantidad de experimentos que se pueden desarrollar utilizando el método
científico para la demostración de los conceptos básicos que se desarrollan en esta etapa
educativa.
Criterios de evaluación
C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y
experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas.
C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según
propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las
fuerzas sobre los objetos.
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C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales
naturales y artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la
medición de la masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para
identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales.
C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que
rigen el cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa,
de investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, así como comunicar
oral y gráficamente las conclusiones obtenidas.
C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la
descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas
relacionadas con la separación de los componentes de una mezcla, mediante la planificación y
realización, de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del
método científico y exponer las conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las
tecnologías de la información y la comunicación.
C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los
principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la planificación y realización
de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y audiovisuales
sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana.
C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y
características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su incidencia en la vida
cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones mediante la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación.
CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates,
coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no
verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad,
orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás.
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos,
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desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta
manera su vocabulario y afianzando la ortografía.
CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su
uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los
resultados.
CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de
escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de
búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o
en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes
para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.
C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos
a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando
oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de
investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la
búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso.
C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones,
haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud,
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso
seguido oralmente y por escrito.
Indicadores de evaluación para la unidad didáctica integrada
CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando
los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en soporte papel y digital.
(CCL, CMCT, CAA).
CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos,
contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados obtenidos y
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elaborando informes y proyectos. (CCL, CMCT, CAA).
CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e instrumentos para conocer la masa y el volumen
de diferentes materiales y objetos. (CMCT, CCL).
CN.2.5.4. Establece relaciones entre los concepto de masa y volumen y se aproxima a la
definición de densidad. (CMCT, CCL, CAA).
CN.1.6.1. Observa e identifica las principales características de los imanes. (CMCT, CCL,
CAA).
CN.1.6.3 Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios de estado del
agua. (CMCT, CCL, CAA).
CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas experiencias para observar y estudiar fuerzas
conocidas que hacen que los objetos se muevan, se atraigan o repelan, floten o se hundan, y
elabora conclusiones explicativas de los fenómenos. (CMCT, CCL, CAA, SIEP).
CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de materiales
conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición. (CMCT, CCL).
CN.3.5.4. Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales
características de las reacciones químicas (combustión oxidación y fermentación) y comunica
de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido. (CMCT, CCL, CD, CAA).
CN.5.1.5. Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades
elementales: forma, estado, origen, olor, textura, color, etc. (CMCT, CCL)
CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del sonido y sus propiedades mediante la realización de
experiencias sencillas: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados sobre las leyes básicas que
rigen su propagación. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).
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CN.2.6.2. Planifica y realiza sencillas experiencias para observar y estudiar la reflexión, la
refracción y la descomposición de la luz blanca, haciendo predicciones explicativas sobre sus
resultados y funcionamiento en aplicaciones de la vida diaria y comunicando oralmente y por
escrito sus resultados. (CMCT, CCL, CAA, SIEP).
LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral con distintas
finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal
(sentimientos, emociones...) en distintos contextos. (CCL, CSYC).
LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL).
LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias
y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha
activa, turno de palabra, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor
y ciertas normas de cortesía. (CCL, CAA).
LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos.
(CCL).
LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes soportes para
su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar y
presentar los resultados. (CCL., CD).
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y conclusiones en diferentes soportes. (CCL,
CD).
LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en
diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la sintaxis,
ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. (CCL, CD). LCL.3.10.2. Usa estrategias
de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar y
presenta sus creaciones.( CCL, CD).
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MAT.3.2.2. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el
método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y
comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados
y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de
datos y elaboración de documentos en el proceso. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones,
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y
tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.(CMCT,
CAA, CCL).
Contenidos
1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método
científico.
1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos
estudiados.
1.5. Desarrollo del método científico.
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información.
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y
publicar los resultados.
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital,
manteniendo unas pautas básicas.
1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo.
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1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación
explicando de forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más
adecuado.
1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea.
1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el
consenso como instrumento imprescindible. Desarrollo de la empatía.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.
4 Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades..1.
4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de materiales y
cuerpos.
4.5. Concepto de densidad.
4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El imán:
polaridad, magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos.
4.6. Los cambios de estado del agua.
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico.
4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz.
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la misma.
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes
eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico.
4.5. Características de las reacciones químicas la combustión y la fermentación.
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4.6. Naturaleza y propiedades del sonido.
4.7. La transmisión del sonido a través de diferentes medios.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado
y coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus
intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral.
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de
los demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz,
posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los
interlocutores, reformulación de hipótesis...
2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de
información paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología;
durante y después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.
2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro,
municipal y virtual) para localizar y obtener información en distintos tipo de soportes y para
seleccionar lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos digitales y en línea de forma
responsable.
2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de
manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, webs infantiles y juveniles,
prensa local, enciclopedias, diccionarios, repositorios en línea, etc.
3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado de las
normas lingüísticas.
1.10. Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en contextos de situaciones
problemáticas, mediante el estudio de algunas de sus características, con planteamiento de
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hipótesis, recogida y registro de datos en contextos numéricos, geométricos o funcionales,
valorando los pros y contras de su uso.
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de longitud, capacidad, masa, superficie y
volumen.
3.3. Elección de la unidad más adecuada para la realización y expresión de una medida.
3.4. Elección de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida.
3.6. Realización de mediciones.
3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y por
emplear unidades adecuadas.
Competencias clave
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
9.1.2. Trasposición didáctica
Duración y espacios
Esta sesión se desarrollará a lo largo de nueve sesiones de 60 minutos que serán
impartidas en el aula de referencia del grupo de 6ºA
Tipo de agrupamiento
En función de la actividad, trabajaremos de forma individual, en parejas, grupos de cuatro o
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gran grupo.
Metodología
Las metodologías utilizadas serán constructivas e instructivas, utilizando el método
científico como base para construir el conocimiento.
Roles de los agentes implicados
El alumno es el protagonista del aprendizaje: revisa, modifica enriquece y reconstruye sus
conocimientos. Adquieren conocimiento mediante la resolución de los problemas planteados.
El docente actúa como mediador entre el conocimiento y la compresión del alumno, facilita
el aprendizaje sobre la base las ideas previas de los alumnos. Su labor fundamental consiste en
provocar oportunidades de aprendizaje.
Recursos y materiales
Todos los materiales que se utilizan en esta unidad son facilitados por el profesor al
alumnado. En cuanto a los recursos técnicos, se necesita:
- pizarra digital
- ordenador con conexión a internet.
Por otro lado será necesario el uso de material propio de laboratorio:
- básculas
- probetas
- recipientes
- botellas
- mechero
Y otros materiales de uso corriente:
- lentejas
- macarrones
- sal
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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- café
- aceite
- harina
- cucharillas de plástico
- agua
- plastilina
- minas de lápices
- folios de papel
- cartulinas negras
- clips
- papel cebolla
- papel film transparente
- tizas
- velas
- linternas
- cuerdas
- cinta adhesiva
- imanes
- pilas de petaca
- tijeras
- bolitas de silicona
- corchos
- agujas metálicas
- alambres de cobre
- clavos
- limaduras de hierro
- cables recubiertos de plástico
- tizas
- piedras
- alcohol
- aceite corporal
- yodo
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Procesos cognitivos
Localizar y obtener información; Integrar e interpretar; Reflexionar y valorar.
Atención a la diversidad
Combinando procesos cognitivos variados nos podemos adecuar a los distintos estilos de
aprendizaje de los alumnos. Las actividades se han diseñado para que el alumno adquiera los
conocimientos progresivamente.
Se han planteado actividades motivadoras para los conocimientos básicos, en otras el alumno
debe transferir estos aprendizajes básicos a otros más complejos realizando conexiones, lo que
contribuye a un conocimiento constructivista.
Descripción de la tarea
PRIMERA SESIÓN: La materia y sus propiedades
Comienza la sesión con el planteamiento de las siguientes preguntas:
¿Es materia todo lo que nos rodea?
¿Por qué una llave pesa más que una hoja de papel, si es más pequeña?
¿Por qué un corcho flota en el agua y un tornillo no lo hace?
En primer lugar, intentarán responderlas por grupos de cuatro alumnos y luego las
comentaremos en gran grupo.
A continuación entre todos buscaremos una definición de materia. Por grupos, darán una
definición con sus ideas previas, y luego, con ayuda del libro de texto, el diccionario e internet
tendrán que escribir en su portafolio una definición. Finalmente, se realizará una puesta en
común de todos los grupos hasta llegar a una definición completa, entre todos.
Profundizando en el estudio de esta definición observaremos que la materia tiene unas
propiedades que pasaremos a trabajar mediante la formulación de estas cuestiones:
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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¿Qué es la masa de un objeto?
¿Es lo mismo que el peso?
Una vez que tengamos claras las dos definiciones realizaremos el experimento 1.
Para contestar adecuadamente a la segunda pregunta, procederemos con el experimento 2.
El siguiente concepto objeto de estudio es el volumen, tras buscar entre todos una definición
realizaremos el experimento 3.
Para finalizar, realizaremos unas actividades de refuerzo y sintetizadoras, mediante el
planteamiento de las siguientes cuestiones:
¿Qué tiene más masa, 200 gramos de lentejas o 200 gramos de macarrones?
¿Y más volumen?
¿Por qué?
Tras sus hipótesis previas realizaremos su comprobación con el experimento 4.
SEGUNDA SESIÓN: La densidad y la flotabilidad
En gran grupo haremos una lluvia de ideas acerca de densidad y flotabilidad. Tras saber los
conocimientos previos que tienen, comenzamos con la parte práctica, para la densidad
realizaremos el experimento 5 y para la flotabilidad el experimento 6.
Una vez finalizados los experimentos en grupo, los pondremos en común en gran grupo. A
partir de estas conclusiones, comenzaremos con el estudio teórico de los dos conceptos
propuestos como eje principal de esta sesión.
Por grupos de cuatro, tendrán que buscar información sobre los mismos, utilizando el libro
de texto, el diccionario e internet. A continuación, cada grupo expondrá su información al resto
de compañeros.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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De manera individual, anotarán las definiciones en su portafolio.
TERCERA SESIÓN: cambios físicos y cambios químicos de la materia
En esta ocasión los alumnos trabajarán de forma autónoma sin la participación del docente.
Dividiremos la clase en seis grupos y cada uno de estos se encargará de preparar el tema que se
les asigne. De cada uno de ellos elaborarán una parte teórica y otra práctica que posteriormente
expondrán a sus compañeros.
Esta sesión servirá para la preparación del tema: buscarán la información, pensarán cómo lo
van a exponer, qué experimentos plantearán para la parte práctica…
- Grupo 1 Definición de cambios físicos y los dos tipos que existen (reversibles e
irreversibles)
- Grupo 2 Explicar los cambios de posición, de forma, la fragmentación y la dilatación
y contracción y clasificarlos según sean reversibles o irreversibles.
- Grupo 3 Los cambios de estado (el ciclo de agua)
- Grupo 4 Definición de cambios químicos y la combustión
- Grupo 5 La oxidación
- Grupo 6 La fermentación
En esta sesión, el docente guiará el trabajo de los distintos grupos, resolviendo dudas y
aportando ideas, donde sea necesario.
CUARTA SESIÓN: cambios físicos y cambios químicos de la materia
En esta sesión, cada grupo expondrá los contenidos que le tocaron en la sesión anterior:
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
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Cada grupo, comenzó formulando preguntas previas para comprobar las ideas que tenían los
compañeros sobre el tema. A continuación, realizaban el experimento que habían preparado y
volvían a comprobar lo que el resto del grupo pensaba que iba a suceder. Mediante un
powerpoint explicaban el experimento y su fundamento teórico y finalizaban con una definición
teórica del concepto que habían explicado.
De forma individual, en el portafolio recogen la información teórica y el resultado del
experimento.
QUINTA Y SEXTA SESIÓN: Las propiedades de los materiales
Comenzaremos con el experimento 7 para comprobar la conductividad térmica, a
continuación realizaremos el experimento 8 sobre dureza y el experimento 9 para comprobar
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
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la solubilidad.
A continuación realizamos un debate sobre lo que ha ocurrido en cada grupo durante los
experimentos. Finalizaremos la sesión con la búsqueda de información teórica sobre estos
temas, que anotarán en el portafolio.
SÉPTIMA SESIÓN: Relación de la luz y el sonido con los materiales
El experimento 10 nos pone en contacto con la reacción de los materiales a la luz. Tras la
realización del experimento y del lanzamiento de sus hipótesis buscarán información sobre los
objetos transparentes, translúcidos y opacos, cuya definición anotarán en el portafolio.
Con el experimento 11 comprobamos la transmisión del sonido en distintos medios. Cuando
terminen de realizar el experimento tendrán que discutir por qué en el segundo caso escuchaban
la cuerda más fuerte que en primer lugar. Finalmente buscarán información sobre cómo se
transmite el sonido por distintos medios, de lo que dejarán constancia en el portafolio.
OCTAVA SESIÓN: El magnetismo
Para empezar, realizaremos los experimentos 12, 13 y 14 para comprobar las propiedades de
los imanes.
Se abrirá un debate, en el que comentaremos lo observado en la realización de los
experimentos anteriores. Tras esto, buscarán información teórica sobre imanes que anotarán en
el portafolio.
NOVENA SESIÓN: El electromagnetismo
Comenzamos esta sesión con el experimento 15.
Finalmente buscarán información sobre el electroimán y su utilidad en la vida diaria, que
anotarán en el portafolio.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
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9.1.3. Valoración de lo aprendido
Porcentaje de
valoración
% otorgado al
alumno
0 % otorgado
al docente
100
Indicador de
evaluación
CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.1.5.1
CN.2.5.3.
CN.2.5.4.
CN.1.6.1.
CN.1.6.3
CN.2.6.1.
CN.3.5.1.
CN.3.5.4.
CN.3.6.1.
CN.2.6.2.
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
CL.3.7.1.
LCL.3.9.1.
LCL.3.9.2.
LCL.3.10.1.
MAT.3.2.2.
MAT.3.2.2.
MAT.3.7.2.
Instrumentos de
evaluación
Rúbrica (ver anexo 9.3)
Escala de observación o rúbrica de evaluación
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente
9.1.4. Valoración de la unidad didáctica integrada. Propuestas de mejora
Mi visión sobre el resultado de esta unidad ha sido bueno, aunque habrá de revisarse la
temporalización, pues he observado que en ocasiones faltaba tiempo para terminar todas las
actividades, por resultar más laboriosa el reparto de material y sobre todo la confección al
mismo tiempo del portafolio que llevaba mucho tiempo a los niños. Sacar conclusiones de un
experimento, también presentaba dificultad, sobre todo al principio porque no estaban
acostumbrados, observando que al cabo de algunas sesiones todo era mucho más fluido.
La primera sesión, finalmente se desarrolló en dos sesiones por su extensión.
Los alumnos plantearon preguntas que no se podían contestar con los experimentos
propuestos, lo que me obligó a idear alguno in situ, para dar respuestas a sus dudas. Por ejemplo,
me preguntaron si el aire es materia, puesto que no ocupa espacio ni pesa. Como respuesta,
realicé una sencilla comprobación usando dos globos y una balanza que construí con dos
palillos cruzados que servían de soporte a un tercero transversal. Hinché uno de los globos y
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
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quedó claro que el aire ocupa espacio. Até un globo vació a un extremo del palillo y el hinchado
al otro, con lo que la balanza se desplazó a este lado quedando claro que el aire también pesa.
Este sencillo experimento se puede incluir en el desarrollo de la unidad, porque tengo que decir
que fue uno de los que más admiración despertó en los niños.
9.2. Experimentos
Experimento 1. Masa
Cada grupo cuenta con una balanza de cocina.
Se propone a los alumnos realizar mediciones de peso de distintos objetos que puedan
encontrar a su alrededor: cuadernos, libros, estuches, etc…
Es importante poner a su disposición objetos variados para que puedan comprobar que el
tamaño no influye en el peso.
Deberán anotar en su portafolio el objeto pesado y el resultado obtenido para poder alcanzar
las conclusiones.
Experimento 2. Peso
Utilizando una báscula de baño normal, cada niño se pesará anotando el resultado en el
portafolio.
A continuación, accederemos a una página web interactiva
(http://www.traducimos.cl/planet/) en la que comprobarán cuánto pesarían en la luna y en otros
planetas, anotando igualmente estos datos en el portafolio.
Analizando los datos, deberán llegar a la conclusión de que siendo la misma masa, el peso
cambia.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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Experimento 3. Volumen
Todos los grupos de trabajo cuentan con probetas graduadas que contendrán una cantidad de
agua.
El primer paso consistirá en anotar la cantidad de agua inicial, a continuación irán
sumergiendo distintos objetos y aplicando el principio de Arquímedes, comprobarán el
volumen del mismo.
Todos los datos extraídos se anotarán en el portafolio, de tal manera que permita sacar
conclusiones.
Experimento 4. Relación masa – volumen
En cada grupo los niños disponen de pesos de cocina y probetas graduadas. Por otro lado, le
suministramos bolsas de plástico, lentejas y macarrones. Deberán llenar una bolsa con 200 gr
de lentejas y anudarla intentando sacar todo el aire. Realizan la misma operación con 200 gr de
macarrones.
A continuación, comprobarán el volumen de cada una de las bolsas utilizando la técnica del
experimento 3.
De esta manera, observarán que cuerpos con la misma masa, tienen distinto volumen.
Todos los datos recogidos, deberán anotarlos en el portafolio.
Experimento 5. Densidad
Los alumnos estarán en grupos de cuatro, y cada uno de ellos contará con dos botes que
contienen la misma cantidad de plastilina. Con una porción de plastilina deberán hacer una bola
muy apretada y con la del otro bote deberán de hacer un cuenco.
Para comenzar este experimento, deberán contestar a las siguientes preguntas:
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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¿Tienen la misma cantidad de masa aunque tengan diferente forma?
¿Tienen el mismo volumen?
¿Tendrán la misma densidad?
¿Cuál es más denso? ¿Por qué?
A continuación, lo comprobarán pesando y midiendo el volumen de ambas formas,
utilizando las técnicas del experimento y del experimento 3.
Tanto las respuestas iniciales como el resultado obtenido mediante la experimentación,
deberán anotarla en el portafolio.
Experimento 6. Flotabilidad
En primer lugar, deberán de predecir si alguna de las figuras de plastilina obtenidas en el
experimento 5 flotará o se hundirá si las metemos en agua y el por qué sucedería esto.
A continuación, a cada grupo les repartiré un recipiente con agua y tendrán que comprobar
las hipótesis que lanzaron.
El resultado de sus predicciones y de los resultados obtenidos en el experimento deberán
anotarlo en el portafolio, y obtener las conclusiones pertinentes.
Experimento 7. Conductividad térmica
Para realizar este experimento necesitamos una vela, unas bolitas de silicona, unos tapones
de corcho, una aguja metálica (de las de hacer punto) y un alambre de cobre de igual longitud
y grosor que la aguja.
La aguja y el alambre se sostienen horizontalmente con los tapones de corcho. Luego
pegamos unas bolitas de silicona sobre el alambre de cobre y sobre la aguja de hierro dejando
una separación pequeña entre las bolitas.
Calentando con una vela los extremos libres de los dos materiales vemos que el calor
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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transmitido por los metales va fundiendo las bolitas de silicona poco a poco. Pero las bolitas de
silicona del alambre de cobre caen antes que las bolitas de la aguja de hierro por ser
la conductividad térmica del cobre mayor que la del otro material.
Deberán anotar en el portafolio, como se ha realizado este experimento y el resultado
obtenido.
Experimento 8. Dureza
Cada grupo de cuatro alumnos, tendrán a su disposición los siguientes materiales:
- una tiza
- una piedra
- una mina de lápiz
- un trozo de plastilina
- un trozo de papel.
La actividad consiste en intentar rayar cada uno de los objetos con la uña y con un clavo e ir
anotando en el portafolio con qué objeto han conseguido rayar cada material y con qué grado
de dificultad.
Experimento 9. Solubilidad
A cada grupo, les repartiremos 5 recipientes con agua y las siguientes sustancias:
- sal
- aceite
- café
- harina
- yodo
En cada uno de los recipientes tendrán que disolver una sustancia y anotar en el portafolio
el resultado observado.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
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Experimento 10. La luz y los materiales
A cada grupo de cuatro alumnos, repartiré una linterna, una cartulina negra, una hoja de
papel de cebolla y un trozo de film transparente. Tendrán que poner estos tres tipos de papel
delante de su estuche y comprobar si pueden ver lo que hay detrás o no. Anotarán el resultado
de la observación en su portafolio.
A continuación, tendrán que apuntar con la linterna a los tres tipos de papeles y comprobar
si la luz pasa a través de ellos o no y discutir sobre por qué ocurre esto.
Experimento 11. El sonido y los materiales
Realizaremos este experimento para comprobar cómo viajan las ondas con más velocidad,
si a través del aire o de un sólido. Para ello necesitaremos: una cuerda, cinta autoadhesiva y
tijeras.
En primer lugar tienen que cortar un pedazo de cuerda de unos 50 centímetros. Después
tendrán que pegar un extremo de la cuerda con cinta autoadhesiva a la mesa y sostenerla
tensionada por el otro extremo con los dedos. Manteniendo el cuerpo lo más alejado posible de
la cuera, la hacen vibrar y comprueban el sonido que emite. Anotarán tanto la realización del
experimento como el resultado que han obtenido.
A continuación, tendrán que enrollar la punta de la cuerda en el dedo índice y colocar el
índice dentro de la oreja. Volverán a hacerla vibrar y nuevamente anotarán el experimento y el
resultado obtenido.
Experimento 12. Imanes 1
El experimento se realiza en grupos de cuatro alumnos. En cada uno, llenamos un botellín
con aceite corporal. Introducimos las limaduras de hierro. Cerramos bien y lo agitamos.
Acercamos un imán al lateral del botellín y lo movemos. Observamos cómo las limaduras o
virutas se ven atraídas al mismo. Si vamos desplazando el imán, las limaduras se desplazan con
él.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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Tomarán nota en su portafolio del desarrollo del experimento y del resultado observado.
Experimento 13. Imanes 2
A cada grupo repartiré un recipiente lleno de agua en el que introducirán un tornillo. Con un
imán y sin poder tocar el tornillo con las manos tendrán que intentar sacarlo del recipiente.
Anotarán en el portafolio el experimento y el resultado conseguido.
Experimento 14. Imanes 3
Cogeremos dos imanes y los juntarán por los polos opuestos. Anotarán el resultado en el
portafolio. A continuación los unirán por el mismo polo y volverán a anotar el resultado de la
observación.
Experimento 15. Electroimanes
Vamos a construir un electroimán, para ello necesitaremos, por cada grupo, una pila de
petaca, un cable de cobre, un clavo grande y clips. Enrollamos el hilo de cobre alrededor del
clavo y unimos cada uno de sus extremos a un polo de la pila y lo acercamos a los clips.
Antes de conectar la pila lanzaré las siguientes preguntas:
¿Qué ocurrirá cuando no conectamos la pila? Y ¿Cuándo la conectamos?
Si el cable estuviera cubierto de plástico, ¿Funcionaría el electroimán? ¿Por qué?
Cuando debatan por grupos que ocurrirá pasará a comprobarlo, en primer lugar conectarán
la pila y luego cambiarán el hilo de cobre por un cable cubierto de plástico.
Dejarán constancia escrita en el portafolio del experimento realizado, de las ideas previas y
de las conclusiones tras el experimento.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
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9.3. Rúbrica de evaluación
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
Nombre y apellidos del alumno
Fecha 05/04/2016 07/04/2016 08/04/2016 12/04/2016 14/04/2016 15/04/2016 19/05/2016 21/04/2016 22/04/2016
Participación,
actitud e interés en
clase (30%)
Cumplimiento de los objetivos marcados en cada sesión (30%). Se calificarán con sobresaliente, notable, bien, suficiente, insuficiente.
Primera sesión CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.2.5.3.
CN.2.5.4.
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
LCL.3.7.1.
LCL.3.9.1.
LCL.3.9.2.
LCL.3.10.1.
MAT.3.2.2.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
51
MAT.3.2.2.
MAT.3.7.2.
Segunda sesión CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.2.6.1.
CN.2.5.4.
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
LCL.3.7.1.
LCL.3.9.1.
LCL.3.9.2.
LCL.3.10.1.
Cuarta sesión CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.3.5.4.
CN.1.6.3
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
LCL.3.7.1.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
52
LCL.3.9.1.
LCL.3.9.2.
Quinta sesión CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.3.5.1.
CN.1.5.1
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
LCL.3.7.1.
LCL.3.9.1.
LCL.3.9.2.
LCL.3.10.1.
Sexta sesión CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.1.5.1
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
LCL.3.7.1.
LCL.3.9.1.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
53
LCL.3.9.2.
LCL.3.10.1.
Séptima sesión CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.3.6.1.
CN.2.6.2.
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
LCL.3.7.1.
LCL.3.9.1.
LCL.3.9.2.
LCL.3.10.1.
Octava sesión CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.1.6.1.
CN.2.6.1.
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
LCL.3.7.1.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
4º de Grado en Educación Primaria. Curso 2015/2016
54
LCL.3.9.1.
LCL.3.9.2.
LCL.3.10.1.
Novena sesión CN.3.1.1.
CN.3.1.2.
CN.1.6.1.
CN.2.6.1.
LCL.3.1.1.
LCL.3.1.2.
LCL.3.1.3.
LCL.3.7.1.
LCL.3.9.1.
LCL.3.9.2.
LCL.3.10.1.
Portafolios (40 %) Se calificarán con sobresaliente, notable, bien,
suficiente, insuficiente.
PROYECTO DE INNOVACIÓN: “CON LAS MANOS EN LA MASA”
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55
“Uno de los principales objetivos
de la educación
debe ser
ampliar las ventanas
por las cuales vemos al mundo”.
Arnold H. Glasow