<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0798-9792</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista de Pedagogía]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Ped]]></abbrev-journal-title>
<issn>0798-9792</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela ]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0798-97922010000200005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Resolución de problemas por investigación y su influencia en los Trabajos Prácticos de Laboratorio en Termodinámica]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Problem solving by research and its influence on Practical Laboratory work in Thermodynamics]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oñate García]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rodrigo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez Soto]]></surname>
<given-names><![CDATA[Iván]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Profesor del Departamento de Física de la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile Ingeniero Civil Mecánico por la Universidad de Chile Magister en Pedagogía Universitaria por la Universidad Católica del Maule]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Profesor Asociado. Departamento de Física de La Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile Profesor de Física y Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile Magíster en Enseñanza de las Ciencias, Mención Física por la Universidad de Concepción y Doctor en Enseñanza de las Ciencias por la Universidad de Burgos, España]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<volume>31</volume>
<numero>89</numero>
<fpage>307</fpage>
<lpage>330</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0798-97922010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0798-97922010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0798-97922010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El presente trabajo se inicia con el diseño, elaboración e implementación de una pro - puesta metodológica con base en un problema integrador estructurado en una se rie de problemas más acotados a resolver a través de Trabajos Prácticos de Laboratorio (TPL) dentro de un marco constructivista. Se realiza con la finalidad de establecer su influencia en el aprendizaje adquirido por los alumnos en comparación con otras propuestas metodológicas tradicionales empleadas actualmente. La investigación se llevó a cabo en un curso de Termodinámica para alumnos de Ingeniería en Construcción de la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. Aquí se comparan tres propuestas metodológicas diferentes para abordar los contenidos a través de los TPL, éstas son: a) Grupo Experimental 1, que incluye guías abiertas, con problemas y actividades de aprendizaje, b) Grupo Experimental 2, que implica buscar información e investigación y c) Grupo Experimental 3, con trabajo en laboratorio de acuerdo a guías de trabajo (tradicional). De los resultados obtenidos se observa que los alumnos del grupo experimental 1 presentan una mayor motivación y mejor comprensión de los contenidos abordados, lo que se refleja en la comunicación oral y escrita de sus resultados. Por otra parte, se activan los principios facilitadores de aprendizaje significativos, integración reconciliadora y diferenciación progresiva.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study begins with the design, creation and implementation of a methodological proposal based on an integration problem structured in a series of problems to be solved through Laboratory Practical Work (LPW) within a constructivist framework. The aim was to establish its influence in learning acquired by students in comparison with other traditional methodological proposals currently employed. The study was carried out with a course in Thermodynamics for students of Construction Engineering at the University of Bio-Bio, Concepcion, Chile. Three distinct methodological proposals are compared with a view to using LPW, namely: a) Experimental Group 1 which includes open guides with problems and learning activities, b) Experimental Group 2, which implies looking up information and research and c) Experimental Group 3 with laboratory activities based on work guides (traditional). From the results obtained, it was observed that the students in Group 1 showed more motivation and better understanding of the contents presented, reflected in both oral and written communication. Furthermore, this group presented evidence of the facilitating principles of significant learning, reconciliatory integration and progressive differentiation.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Termodinámica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[aprendizaje significativo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[enseñanza de las ciencias]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[educación chilena]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Science teaching]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Thermodynamics]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[significant learning]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Chilean education]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <b><font FACE="Verdana">     <p ALIGN="center">Resolución de problemas por investigación y su influencia en  los Trabajos Prácticos de Laboratorio en Termodinámica<sup>1</sup></p>     <p ALIGN="center">Problem solving by research and its influence on Practical  Laboratory work in Thermodynamics</p> </font></b><font FACE="Verdana" SIZE="2">     <p ALIGN="justify">1 El soporte conceptual de este trabajo es del Proyecto Nº  1071050, financiado por el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile  (FONDECYT).</p>     <p ALIGN="center"><b>Rodrigo Oñate García<sup>2 </sup>Iván Sánchez Soto<sup>3</sup></p> </b>     <p ALIGN="justify">2 Profesor del Departamento de Física de la Universidad del  Bío-Bío, Concepción, Chile. Más de quince años de experiencia a nivel  universitario en pregrado. Ocho años como coordinador de laboratorios de Física.  Es Ingeniero Civil Mecánico por la Universidad de Chile. Magister en Pedagogía  Universitaria por la Universidad Católica del Maule. <a href="mailto:jonate@ubiobio.cl">jonate@ubiobio.cl</a></p>     <p ALIGN="justify">3 Profesor Asociado. Departamento de Física de La Universidad  del Bío-Bío, Concepción, Chile. Ha liderado proyectos de investigación FONDECYT  y de mejoramiento de la <font SIZE="2">calidad de la educación MECESUP. Tiene 20  años de experiencia de nivel universitario, en pregrado y postgrado. Es Profesor  de Física y Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster  en Enseñanza de las Ciencias, Mención Física por la Universidad de Concepción y  Doctor en Enseñanza de las Ciencias por la Universidad de Burgos, España. </font> <a href="mailto:isanchez@ubiobio.cl">isanchez@ubiobio.cl</a></p>     <p ALIGN="justify"><b>RESUMEN</b></p>     <p ALIGN="justify">El presente trabajo se inicia con el diseño, elaboración e  implementación de una pro - puesta metodológica con base en un problema  integrador estructurado en una se rie de problemas más acotados a resolver a  través de Trabajos Prácticos de Laboratorio (TPL) dentro de un marco  constructivista. Se realiza con la finalidad de establecer su influencia en el  aprendizaje adquirido por los alumnos en comparación con otras propuestas  metodológicas tradicionales empleadas actualmente. La investigación se llevó a  cabo en un curso de Termodinámica para alumnos de Ingeniería en Construcción de  la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. Aquí se comparan tres propuestas  metodológicas diferentes para abordar los contenidos a través de los TPL, éstas  son: a) Grupo Experimental 1, que incluye guías abiertas, con problemas y  actividades de aprendizaje, b) Grupo Experimental 2, que implica buscar  información e investigación y c) Grupo Experimental 3, con trabajo en  laboratorio de acuerdo a guías de trabajo (tradicional). De los resultados  obtenidos se observa que los alumnos del grupo experimental 1 presentan una  mayor motivación y mejor comprensión de los contenidos abordados, lo que se  refleja en la comunicación oral y escrita de sus resultados. Por otra parte, se  activan los principios facilitadores de aprendizaje significativos, integración  reconciliadora y diferenciación progresiva.</p>     <p ALIGN="justify"><b>Palabras clave</b>: Termodinámica, aprendizaje  significativo, enseñanza de las ciencias, educación chilena.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify"><b>ABSTRACT</b></p>     <p ALIGN="justify">This study begins with the design, creation and  implementation of a methodological proposal based on an integration problem  structured in a series of problems to be solved through Laboratory Practical  Work (LPW) within a constructivist framework. The aim was to establish its  influence in learning acquired by students in comparison with other traditional  methodological proposals currently employed. The study was carried out with a  course in Thermodynamics for students of Construction Engineering at the  University of Bio-Bio, Concepcion, Chile. Three distinct methodological  proposals are compared with a view to using LPW, namely: a) Experimental Group 1  which includes open guides with problems and learning activities, b)  Experimental Group 2, which implies looking up information and research and c)  Experimental Group 3 with laboratory activities based on work guides (traditional).  From the results obtained, it was observed that the students in Group 1 showed  more motivation and better understanding of the contents presented, reflected in  both oral and written communication. Furthermore, this group presented evidence  of the facilitating principles of significant learning, reconciliatory  integration and progressive differentiation.</p>     <p ALIGN="justify"><b>Keywords</b>: Science teaching, Thermodynamics,  significant learning, Chilean education.</p>     <p ALIGN="justify">Recibido: 15-01-2009 Aprobado: 25-6-2010</p>     <p ALIGN="justify"><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p>     <p ALIGN="justify">La siguiente investigación surge como una alternativa a las  propuestas tradicionales de algunos trabajos de laboratorio, al revisar los que  ordinariamente se realizan en la educación superior en esta área. Se establecen  algunos aspectos positivos como el de aprender algunos procesos científicos y  otros negativos como que sólo desarrollan habilidades prácticas, sólo se usan  para confirmar algo ya expuesto por el profesor en el aula, son un recetario a  seguir para alcanzar una respuesta predeterminada y se manipulan instrumentos  sin tener un propósito, lo que convendría modificar o suprimir, según algunas  propuestas como las de Pozo (1992), Gil &amp; González (1993), González (1994),  Hodson (1993), Perales (2000), Sánchez &amp; Flores (2004). En todas ellas se  pretende innovar en las actividades prácticas de laboratorio, proponiendo un  paradigma de investigación unida a la resolución de problemas prácticos. En este  marco de referencia proponemos abordar los contenidos de un curso de  Termodinámica por medio de la resolución de un problema integrador y una  secuencia de problemas más acotados en contenidos por investigación, recogidos  en una guía de Trabajos Prácticos de Laboratorio (TPL) abiertos. Los TPL son  parte del proceso de optimización continuo, ya que estas actividades de  desarrollo aumentan su eficiencia si se reorientan hacia la búsqueda de  soluciones a partir de pequeñas investigaciones (Perales, 2000). Sin embargo,  para Gil &amp; González (1993) las actividades experimentales presentan una serie de  problemas cuando se pretende lograr aprendizaje significativo mediante su  incorporación a las actividades habituales en las clases de Física.</p>     <p ALIGN="justify">Los intentos por modificar las actividades prácticas de  laboratorio conducen a que esta actividad se centre en mejorar las prácticas o  experiencias, pero la realidad es que pocos estudios verifican si las metas que  se desean con estas actividades sean adecuadas, o si los TPL cumplen con su rol  o función dentro del proceso de enseñar y aprender. Las actividades  desarrolladas en este ámbito permiten el aprendizaje de destrezas, análisis y  procesamiento de la información integrando los conceptos y conocimientos en el  aula (Sánchez &amp; Flores, 2004). Esta propuesta de trabajo práctico por me dio de  un entorno de aprendizaje interactivo, además, permite al estudiante adquirir  habilidades prácticas para uso y manipulación de equipos, es un medio para el  aprendizaje de técnicas experimentales; ilustra y comprue ba, basado en la  experimentación, hechos y leyes científicas presentadas previamente por el  profesor en aulas (Sánchez &amp; Flores, 2004). Se debe considerar que el desarrollo  de actividades prácticas separadas reorientadas a la búsqueda de soluciones en  procesos de investigación permite un alto nivel de investi gación y construcción  del conocimiento, pero deben ser validadas por grupos de trabajo y evaluadas  para lograr un resultado efectivo (Sánchez, 2001).</p>     <p ALIGN="justify">Los objetivos que se deben plantear en las actividades  prácticas de laboratorios se pueden agrupar en tres grupos a) saber, ilustrar  contenidos de clases teóricas, b) saber hacer, enseñar técnicas experimentales  (procedimientos) y c) Saber ser, promover actitudes científicas. Muchas  actividades de laboratorio pretenden lograr estos objetivos, sin embargo, un  análisis crítico demuestra una diferencia entre la situación antes planteada y  la que realmente se pretende. Se busca, a través de un sistema interactivo  computacional, crear entornos de aprendizaje integradores para que los alumnos  los resuelvan en un contexto activo y participativo el cual permita una  visualización y comprensión de lo que se realiza en tiempo real, permitiendo  construir un conocimiento a partir de fundamentos teóricos previamente  establecidos (Sánchez &amp; Flores, 2004). Por este motivo, se formula una propuesta  de Tra bajos Prácticos de Laboratorio en un entorno de aprendizaje significativo  e integrador, con guías de actividades para laboratorio abiertas, las que serán  comparadas en función de su rendimiento, con metodologías tradicionales de TPL.</p>     <p ALIGN="justify">Las actividades desarrolladas en el laboratorio permiten el  aprendizaje de destrezas básicas e intelectuales, análisis, procesamiento de la  información y acercarse al trabajo científico. El TPL en un entorno interactivo  permi te: a) Adquirir habilidades prácticas para uso y manipulación de equipos,  b) Es un medio para el aprendizaje de técnicas experimentales (medición,  análisis e interpretación de resultados) y c) Permite al alumno integrar y  comprobar a partir de fenómenos observados en la experimentación, hechos y leyes  científicas presentadas previamente por el profesor en aula (Sánchez, 2001). La  pro puesta metodológica es implementada en un curso de Física Termodinámica de  la Universidad del Bío-Bío, que no considera actividad de laboratorio como parte  de su currículo. En él se seleccionaron tres grupos que son enfrentados a un TPL  con diferentes enfoques; a) Grupo Experimental 1 (Exp. 1) que trabajó con guías  de laboratorio abiertas, b) Grupo Experimental 2 (Exp. 2), que son los que  realizaron investigación y c) Grupo Experimental 3 (Trad.) que trabajó con guías  tradicionales. Todos los grupos fueron evaluados estadísticamente con el fin de  establecer cuál de los métodos aplicados logra un mejor aprendizaje  significativo, tanto en las actividades de TPL como en su rendimiento.</p>     <p ALIGN="justify"><b>1.1. Fundamentación Teórica:</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">La enseñanza de las ciencias prevé un nuevo significado, en  que los estudiantes deben tener como objetivo aprender de forma estructurada y  no como ideas sueltas e independientes (Sánchez, 2007). Las construcciones  cognitivas son importantes para que los datos y los hechos cobren significado  para los alumnos, quienes deben disponer de conceptos que les permitan  interpretarlos (Pozo, 1992). Hay que tener en cuenta que aprender ciencias no es  sólo aprender conceptos y modelos, sino también practicar en alguna medida el  trabajo científico, experimentando una inmersión en la cultura científica (Díaz  &amp; Jiménez, 1999). El papel de la investigación en didáctica de la Física puede  ser el de iniciar nuevas y mejores estrategias de enseñanza en las clases de  teoría y problemas, así como en las prácticas de laboratorio y controlar sus  efectos tanto en el aprendizaje y comprensión de la Física como en la motivación  por su aprendizaje. Actualmente se están iniciando diferentes líneas de  investigación en Enseñanza de la Física Universitaria y una de ellas es la  investigación sobre los trabajos prácticos y la utilización de nuevas  tecnologías, con las siguientes preguntas: ¿La utilización de nuevas tecnologías  contribuye realmente a un mayor aprendizaje?, ¿En qué medida las prácticas de  laboratorio contribuyen a una actitud más positiva y a una mayor comprensión de  los conceptos teóricos? (Guisasola y otros, 2004).</p>     <p ALIGN="justify">El trabajo que se desarrolla en entornos de aprendizaje  prácticos de laboratorio se identifica con un aprendizaje significativo debido a  que las experiencias se basan en conocimientos que se deben tener para asegurar  que el contenido pueda relacionarse con ideas previas del alumno, siendo este el  punto de partida para una intervención didáctica (Sánchez &amp; Flores 2004). El  aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre el nuevo  conocimiento y el conocimiento previo. En ese proceso, que es no literal y no es  arbitrario, el nuevo conocimiento adquiere significados para el aprendiz, y el  conocimiento previo queda más rico, más diferenciado, más elaborado en re - la  ción con los significados ya presentes y, sobre todo, más estable (Moreira &amp;  Masini, 1982; Moreira, 1999, 2000).</p>     <p ALIGN="justify">El trabajo práctico de laboratorio brinda a los alumnos la  posibilidad de explorar, manipular, sugerir hipótesis, cometer y reconocer  errores para así aprender de ellos (Gil, 1997), desarrollando procesos de  observación de fe - nómenos, recolección y análisis de datos para explicar las  observaciones, pudiendo llegar a realizar modelos cualitativos matemáticos  explicativos, permitiendo entender el papel de la observación directa y  distinguir entre las inferencias que se realizan a partir de la teoría y las que  se realizan a partir de la práctica. La enseñanza de la Física debe entregar a  los estudiantes de Ingeniería medios para lograr la comprensión adecuada de los  procesos del mun do físico. De este modo, el estudiante puede abordar los  problemas más específicos de un campo profesional determinado junto a las nuevas  tecnologías que vienen asociadas al mundo moderno (Meza y otros, 2002) y la  enseñanza de las ciencias y los conocimientos de esta requieren del saber  aplicar. Los procesos de enseñanza por medio de trabajos prácticos se encuentran  actualmente en crisis, puesto que no se aplica saber y no saber aplicar es no  saber (Iz - quierdo &amp; Sanmartí, 2008). Hay que comprender que no se trata de  adaptar las ideas de los científicos a la clase, sino de diseñar unas ciencias  propias de las clases adecuadas a las ideas y sentimientos de los alumnos, que  tengan en cuenta los obstáculos que se van a presentar, pero que sepan  aprovechar lo que el alumnado ya conoce y hacia lo cual está motivado  (Izquierdo, 2005).</p>     <p ALIGN="justify">La enseñanza de la Ciencia actualmente prevé un cambio en la  actitud del alumno frente a los contenidos conceptuales de la Física, en la cual  los estudiantes deben tener como objetivo aprender en forma estructurada y no co  mo ideas sueltas e independientes (Perales, 2000). Por otra parte, las  actividades de trabajo práctico experimental en laboratorio se plantean como un  proceso que involucre una diversificación de actividades encaminadas a apren der  procesos de la Ciencia, tales como la observación, la clasificación, la emisión  de hipótesis, la realización, ello independientemente de los contenidos  conceptuales concretos sobre los que se trabaja (Izquierdo &amp; Sanmartí, 2008). En  la práctica tradicional se observa que los trabajos de laboratorio rea lizan un  énfasis en el aprendizaje de destrezas y técnicas de recolección de datos  experimentales, sin embargo, se ve poca claridad y su relación entre los  objetivos y los referentes teóricos. La metodología experimental en el  laboratorio tiene que ofrecer el máximo de oportunidades para que el sujeto se  involucre en las más diversas actividades que puedan ser observadas, en vez de  ser rígidamente controladas (Álvarez, y otros, 2004). Se plantea que muchas de  las actividades del trabajo práctico experimental desarrollado en laboratorios  no influyen en el aprendizaje de las ciencias y en ocasiones suelen generar  confusiones de tipo conceptual, metodológico y epistemológico más que ofrecer a  los estudiantes una alternativa para favorecer la construcción del conocimiento  (Gil, 1986; Hodson, 1993). Se han realizado investigaciones en las que se  propone una apertura de las actividades experimentales del trabajo en  laboratorio, y ejemplo de ellas son las propuestas de actividades con un proceso  de investigación dirigida que intentan acercar el trabajo del estudian - te al  de un científico (Gil &amp; González, 1993). </p>     <p ALIGN="justify">El consenso actual que existe en torno a la necesidad de  estas aperturas de actividades experimentales merece ser resaltado, pero es  preciso ir más allá y mostrar de forma concreta, con ejemplos ilustrativos, lo  que cada cual entien - de por «prácticas como investigaciones». En caso  contrario, corremos el pe - ligro de que dicha expresión no pase de ser un  simple eslogan, atractivo pero escasamente operativo, mientras la generalidad  del profesorado continúa prestando escasa atención a las prácticas de  laboratorio (Nieda, 1994). Las críticas a las prácticas habituales han sido  especialmente contundentes y generalizadas al evaluar los resultados del modelo  de aprendizaje por «descubrimiento autónomo », cuyas serias limitaciones  asociadas a un inductivismo extremo, han sido denunciadas por numerosos autores  (Ausubel y otros, 1983; Giordan, 1978; Millar &amp; Driver, 1987). Los estudios  sobre prácticas de laboratorio han generando un amplio consenso en torno a su  orientación como actividad investigadora (Gil y otros, 1991; González, 1992;  Tamir &amp; García, 1992; Grau, 1994; Lillo, 1994; Watson, 1994; Gil &amp; Valdés,  1996). Sin embargo, estas actividades investigadoras enfrentan varios  inconvenientes al momento que se intenta introducir a los alumnos en las  actividades de trabajo práctico de laboratorio bajo este nuevo contexto, como  son: la falta de experiencia del alumno y su desconcierto cuando se enfrenta a  las actividades, la limitación que existe al tratar de cambiar las experiencias  actuales a experiencias más abiertas dentro de un laboratorio tradicional puesto  que los docentes no están preparados para los cambios que ello implica y a la  multiplicidad de hipótesis que pueden emitir los estudiantes.</p>     <p ALIGN="justify">No obstante, la profesionalidad del docente se manifiesta en  la capacidad de organizar un escenario en el cual se aprenda la Ciencia que se  enseña determinada con una finalidad educativa, mediante un complejo proceso de  «transposición» o «reconstrucción» didáctica (Gundem, 2000). Si se quiere  avanzar realmente en la transformación de las prácticas de laboratorio, es  necesario analizar cuidadosamente con propuestas concretas, llevarlas al aula y  contrastar su validez (Payá, 1991; Gil y otros, 1993; González, 1994; Salinas,  1994; Gil &amp; Valdés, 1996). Las propuestas se fundamentan, claro está, en el  trabajo de clarificación acerca de la naturaleza de la actividad científica  realizada. Desde este punto de vista, una práctica de laboratorio que pretenda  aproximarse a una investigación ha de dejar de ser un trabajo exclusivamente  «experimental» e integrar muchos otros aspectos de la actividad científica  igualmente esenciales. La inclusión de los trabajos prácticos en la enseñanza de  las ciencias resulta efectivo y estos trabajos o entornos de desarrollo aumentan  su eficiencia si se reorientan hacia la búsqueda de soluciones a pequeñas  investigaciones (Izquierdo &amp; Sanmartí, 2008).</p>     <p ALIGN="justify">La reorientación propuesta cuestiona la idea de «práctica de  laboratorio» como actividad autónoma, puesto que la investigación científica  abarca mucho más que el trabajo experimental y éste no tiene sentido tomado  aisladamente (Gil &amp; Valdés, 1996). En forma resumida se plantea a continuación  el conjunto de aspectos fundamentales para poder hablar de una orientación  investigativa del aprendizaje de las ciencias, y en este caso, del TPL. Dichos  aspectos se agruparon en diez apartados, pero hay que destacar que no  constituyen ningún algoritmo a seguir linealmente.</p>     <p ALIGN="justify"><b>1.2. Aspectos fundamentales para hablar de la capacidad  investigativa</b></p>     <p ALIGN="justify">a. Presentar situaciones problemáticas abiertas de un nivel  de dificultad adecuado, con el objetivo de que los estudiantes puedan tomar  decisiones para precisarlas y entrenarse.</p>     <p ALIGN="justify">b. Favorecer la reflexión de los estudiantes sobre la  relevancia y el posible interés de las situaciones propuestas que den sentido a  su estudio.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">c. Potenciar los análisis cualitativos y significativos que  ayuden a comprender y a acotar las situaciones planteadas (a la luz de los  conocimientos disponibles, del interés del problema) y a formular preguntas  operativas sobre lo que se busca.</p>     <p ALIGN="justify">d. Plantear la emisión de hipótesis y/o preguntas de  investigación como actividad central de la investigación científica, susceptible  de orientar el trata miento de las situaciones y de hacer explícitas,  funcionalmente, las pre-concepciones de los estudiantes.</p>     <p ALIGN="justify">e. Conceder toda su importancia a la elaboración de diseños y  a la planificación de la actividad experimental por los propios estudiantes,  dando a la dimensión tecnológica el papel que le corresponde en este proceso.</p>     <p ALIGN="justify">f. Plantear el análisis detenido de los resultados (su  interpretación física, fiabilidad) a la luz del cuerpo de conocimientos  disponible, de las hipótesis manejadas y de los resultados de «otros  investigadores» (los de otros equipos de estudiantes y los aceptados por la  comunidad científica, recogidos en los libros de texto).</p>     <p ALIGN="justify">g. Plantear la consideración de posibles perspectivas  (replanteamiento del estudio a otro nivel de complejidad, problemas derivados) y  contemplar, en particular, las implicaciones entre ciencia, tecnología y  sociedad actual (CTSA) del estudio realizado (posibles aplicaciones,  repercusiones negativas).</p>     <p ALIGN="justify">h. Pedir un esfuerzo de integración que considere la  contribución del estudio realizado a la construcción de un cuerpo coherente de  conocimientos, así como las posibles implicaciones en otros campos del  conocimiento.</p>     <p ALIGN="justify">i. Conceder una especial importancia a la elaboración de  memorias científicas que reflejen el trabajo realizado y puedan servir de base  para resaltar el papel de la comunicación y el debate en la actividad  científica.</p>     <p ALIGN="justify">j. Potenciar la dimensión colectiva del trabajo científico  organizando equipos de trabajo y facilitando la interacción entre cada equipo y  la comunidad científica, representada en la clase por el resto de los equipos,  el cuerpo de conocimientos ya construido (recogido en los textos) y el profesor  como experto.</p>     <p ALIGN="justify"><b>2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN</b></p>     <p ALIGN="justify">La presente investigación compara tres grupos de estudiantes  de un curso de Termodinámica que enfrentaron el laboratorio de forma voluntaria  y con propuestas metodológicas diferentes para abordar los mismos contenidos en  un horario de clase asignado. La comparación se realiza bajo un diseño  cuasi/experimental, por una parte, haciendo la comparación directa entre los  tres grupos por medio de un ANOVA, y en una segunda parte, entre dos grupos a  través de la prueba de las medias. La comparación se realiza con los  rendimientos académicos de cada grupo al enfrentarse a los mismos instrumentos  de evaluación. En el diseño de la investigación se desarrollaron las siguientes  etapas:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">a) Definición de la muestra y elección del nivel educativo.  Para este estudio se trabajó con alumnos de un curso de Física Termodinámica con  60 alumnos de la carrera de Ingeniería en Construcción, de segundo año de la  Universidad del Bío-Bío, que no tienen laboratorio dentro de su programa de  enseñanza. b) Selección y conformación de los grupos de trabajo. Se aplicaron  dos prepruebas a los estudiantes, a) Cuestionario Honey-Alonso de formas de  abordar los problemas y</p>     <p ALIGN="justify">b) Test Peyde (Test de evaluación de prácticas edu cativas).</p>     <p ALIGN="justify">c) Instrumentación, diseño y aplicación de las actividades a  los diferentes grupos de trabajo. En este caso, para el desarrollo de la  investigación se aplicaron las mismas actividades, pero con diferentes enfoques.</p>     <p ALIGN="justify">d) Aplicación de cuestionarios o test de evaluación final y  rendimiento académico para analizar los tratamientos aplicados a cada grupo de  trabajo.</p>     <p ALIGN="justify"><b>2.1. Metodología de aula</b></p>     <p ALIGN="justify">El presente trabajo de investigación se lleva a cabo con  alumnos de segundo año de la carrera de Ingeniería en Construcción de la  Universidad del Bío-Bío, quienes participaron en forma voluntaria fuera de sus  horarios de clases regulares. Los estudiantes se distribuyen de acuerdo a los  resultados obtenidos en los tests «Cuestionario Honey-Alonzo de estilos de  aprendizaje» y «Peyde de prácticas educativas», de modo que todos los grupos  fueron formados con características similares, separados en tres secciones de  comparación y evaluados en función del rendimiento en la actividad de trabajo  práctico de laboratorio. La conformación de los grupos de trabajo se realiza con  los alumnos que participaron en forma voluntaria y la forma de distribuir a los  estudiantes para abordar los contenidos se acerca a las exigidas a un diseño  experimental el cual, por lo tanto, se evalúa usando técnicas paramétricas en la  investigación, como los análisis de medias y el ANOVA. De igual forma, el  desarrollo de las propuestas metodológicas que comprende la realización de cinco  actividades representativas del curso de TPL están acordes con la teoría del  curso, y cada una de ellas fueron desarrollados por los tres grupos de  estudiantes sometidos a la investigación, con la finalidad de establecer su  influencia en el rendimiento. Estos grupos son: Experimental 1, Experimental 2 y  Experimental 3.</p>     <p ALIGN="justify"><b>2.2. Actividad integradora propuesta de TPL para el grupo  experimental 1</b></p>     <p ALIGN="justify">A este grupo se le plantean problemas integradores, en donde,  para cada una de las experiencias, se entrega a cada grupo de alumnos, con un  día de an ticipación, un problema común al cual las personas pueden enfrentarse  en la vida cotidiana, así como el fundamento mínimo necesario para comprender  las leyes que son necesarias para poder analizar y aplicar en la experiencia de  TPL. Los alumnos en grupo deben investigar y profundizar sus conocimientos,  previamente, apoyados en los fundamentos adquiridos a través del curso y otros  medios que estén disponibles a su alcance (Bibliotecas, Internet). En el TPL se  le solicita a cada grupo el desarrollo de las siguientes etapas de trabajo, las  cuales deben ser reflejadas en un informe que debe ser entregado al terminar la  experiencia, a saber:</p>     <p ALIGN="justify">1. Descubrir qué método o experiencia debe emplear para  resolver las situaciones problemáticas planteadas.</p>     <p ALIGN="justify">2. Explicar por qué ese método es más efectivo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">3. Formular objetivos e hipótesis para el desarrollo de TPL.</p>     <p ALIGN="justify">4. Diseñar un experimento para someter a prueba la o las  hipótesis de trabajo propuestas y comparar el diseño propuesto con los otros  grupos del TPL a fin de asegurar la viabilidad de la experiencia. </p>     <p ALIGN="justify">5. Con los resultados obtenidos en el TPL, deben responder  una serie de pre - guntas relacionadas con la experiencia realizada, esto con el  fin de verificar la comprensión de las leyes relacionadas y desarrollar sus  conclusiones.</p>     <p ALIGN="justify"><b>2.3. Actividades del grupo experimental 2</b></p>     <p ALIGN="justify">A este grupo se le presentan problemas los cuales deben ser  resueltos por medio de la investigación bibliográfica. No realiza TPL. Los  alumnos se limitan a la investigación de temas sin demostrar experimentalmente  si las conclusiones son adecuadas al problema propuesto, lo cual se lleva a cabo  en razón de las condiciones de aislación térmica óptimas en el diseño y  construcción de una vivienda, en función de estas preguntas: ¿Qué propiedades,  leyes y conceptos teóricos que se relacionan con la física termodinámica se  encuentran asociados al objetivo propuesto?</p>     <p ALIGN="justify"><b>2.4. Actividades del grupo experimental 3</b></p>     <p ALIGN="justify">Este grupo empleará guías tradicionales, que son las que  actualmente se emplean en otros cursos que contemplan el TPL dentro de su  programa y que guardan relación directa con los problemas propuestos. Estas  guías son cerradas y limitan al estudiante en el proceso del TPL. De igual modo,  se debe considerar que no todos los alumnos poseen las mismas habilidades  intelectuales y psicológicas. Esto requiere que en la conformación se debe  tratar de mantener un equilibrio de las características psicológicas de cada  alumno, con el fin de que exista una contribución de acuerdo a cada cate - goría  que se defina en función de los tests aplicados. Los alumnos que no participaron  en ninguno de estos grupos siguen el programa regular de la asignatura sin el  desarrollo de ninguna actividad adicional en relación a su programa original.</p>     <p ALIGN="justify">2.5. Actividades prácticas realizadas y contenidos a los que  fueron enfrentados los tres grupos</p>     <p ALIGN="justify">1. Primera Ley de Calentamiento: Ley de calentamiento y/o  enfriamiento de Newton.</p>     <p ALIGN="justify">2. Capacidad Térmica Específica de los materiales: Propiedad  térmica de los materiales y sus características de comportamiento.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">3. Proceso de Cambio de Estado de Agregación: Energía Térmica  Específica Sensible y Latente.</p>     <p ALIGN="justify">4. Termodinámica: Ley de Boyle, Ley de Charles y Gay Lussac.</p>     <p ALIGN="justify">5. Mecanismos de transferencia de Energía Térmica: Radiación,  conducción y convección.</p>     <p ALIGN="justify"><b>2.6. Instrumentos de recogida de la información</b></p>     <p ALIGN="justify">a) Cuestionario Honey-Alonzo de estilos de aprendizaje. Se  analizan las características de los estilos de aprendizaje, en lo cual se  destacan cuatro tipos de estilos o formas de aprender:</p>     <p ALIGN="justify">Estilo Activo: Implicación activa y sin prejuicios en nuevas  experiencias.</p>     <p ALIGN="justify">Estilo Reflexivo: Observación reflexiva de las experiencias  desde diversas perspectivas.</p>     <p ALIGN="justify">Estilo Teórico: Enfoque lógico de los problemas, integración  de experiencia dentro de teorías.</p>     <p ALIGN="justify">Estilo Pragmático: Experimentación y aplicación de las ideas.</p>     <p ALIGN="justify">b) Prácticas Educativas; Test Peyde. Mide las capacidades del  alumno desde un punto de vista psicológico en las siguientes categorías:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">Conciencia Emocional: Es una parte del desarrollo cognitivo  que se desarrolla paralelamente a la inteligencia en su sentido cognitivo. Es un  desarrollo progresivo de la capacidad de mantener la conciencia de los  diferentes sentimientos, tanto de uno mismo como de los otros, durante las  interacciones sociales, para integrarlos al servicio de actividades dirigidas a  metas.</p>     <p ALIGN="justify">Control Emocional: Es la forma de regular, controlar o  eventualmente modificar estados anímicos, sentimientos y/o emociones –o su  manifestación inmediata – cuando éstos son inconvenientes en una situación dada.</p>     <p ALIGN="justify">Empatía: Significa simpatizar, sentir en común, describe la  capacidad de una persona de vivenciar la manera en que siente otra persona y de  compartir sus sentimientos, pudiendo llevar a una mejor comprensión de su  comportamiento o de su forma de tomar decisiones.</p>     <p ALIGN="justify">Capacidad de Relación: Es la capacidad de una persona  comunicativa, a quien gusta que las relaciones con los demás sean fluidas.</p>     <p ALIGN="justify">Capacidad de Resolución de Problemas: Es la capacidad de las  personas que muestran interés por resolver los conflictos cotidianos buscando  soluciones eficaces y si no resultan, se es capaz de inventar nuevas soluciones  que le permitan solventar cualquier situación problemática.</p>     <p ALIGN="justify">c) Rendimiento: Fue evaluado por tres evaluaciones diferentes  según se describe para cada grupo. En el caso de los grupos Experimental 1  (Exp.1) y Experimental 3 (Trad.), se calificó un informe entregado por cada  experiencia (entregado a los tres días posteriores al desarrollo de la  experiencia); un test al final del TPL y la calificación obtenida de su  rendimiento en la actividad del TPL. Para el grupo Experimental 2 (Exp. 2) se  evaluó el trabajo o informe fi - nal de investigación desarrollado (entregado al  final del proceso) más un test des pués de la actividad del TPL.</p>     <p ALIGN="justify"><b>3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS</b></p>     <p ALIGN="justify">Con el fin de poder establecer cuál de las tres metodologías  seguidas en el TPL es la más indicada o apropiada en el proceso de enseñanza, se  consideraron los resultados de las evaluaciones prácticas, las cuales se  analizan estadísticamente para definir su razón y justificación. Los grupos se  comparan estadísticamente por dos métodos: a) Análisis de Varianza (ANOVA) el  cual permite establecer de manera equivalente si existen diferencias  estadísticamente significativas entre los grupos, lográndose saber a favor de  cuál de los tres grupos se establecen las diferencias. Se aplica la prueba de  Tukey b) La Prueba de Medias, la cual permite establecer si existen diferencias  estadísticamente significativas entre dos grupos y a favor de cuál.</p>     <p ALIGN="justify"><b>Resultados</b></p>     <p ALIGN="justify">Los resultados a ser analizados estadísticamente se  obtuvieron promediando los rendimientos obtenidos por cada alumno que integró  los diferentes grupos de trabajo: a) En los informes entregados de cada una de  las experiencias realizadas y b) De un test individual al culminar el TPL en el  caso de los grupos Experimental 1 y Experimental 3. Para los alumnos del grupo  Experimental 2, su rendimiento se obtuvo en forma similar, con el pro medio de  un informe final de investigación desarrollado (entregado al final del proceso)  y un test después de la actividad del TPL. Para establecer la influencia de la  metodología en el rendimiento académico se utilizó en primer lugar un análisis  de varianza ANOVA. Estableciendo un estadístico «F» con un 95 por ciento de  confianza, al comparar los tres grupos de TPL con este nivel de confianza se  establece que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los  grupos investigados. Sin embargo, del análisis se evidencia que existe una dife  - rencia a favor del grupo que trabaja con problemas abiertos, con un nivel de  confianza aproximado de un 92 por ciento. Aplicando la prueba de Tukey, se  establece la diferencia entre los grupos a favor del que trabaja con problemas  abiertos (Experimental 1) respecto de los otros dos grupos, la cual no es  estadísticamente significativa, pero en educación esa diferencia es importante.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">El segundo análisis estadístico se realizó a través de la  prueba estadística de las Medias, empleando el mismo nivel de confianza y se  obtuvo: a) Entre los grupos Experimental 1 y Experimental 3 (con una media de  67,08), se refleja una diferencia significativa con valor estadístico «X» de  3,89 y un nivel de confianza o significado de p de 0.0486, lo que refleja un  grado de confianza del 95 por ciento a favor del grupo Experimental 1; b) Entre  los grupos Experimental 1 y Experimental 2 (con una media de 65,68), se refleja  una diferencia significativa con valor estadístico «X» de 7,15 y un valor de p  de 0,0075 lo cual refleja un grado de confianza del 99 por ciento a favor del  grupo Experimental 1; y c) Entre los grupos Experimental 2 y Experimental 3 (con  una media de 63,47), se refleja una diferencia significativa con valor  estadístico «X» de 5,17 y un valor de p de 0.023, lo que refleja un grado de  confianza del 97 por cien to respecto al grupo Experimental 3. El Gráfico 1  muestra los compor ta mien tos de las calificaciones obtenidas por los tres  grupos Exp. 1, Exp. 2 y tradicional. En él se reflejan la media, la desviación  estándar y el error. Se veri fi ca que el grupo Exp. 1 se encuentra por encima  de los otros dos grupos y la di ferencia en tre las medias es baja. Debido a su  cercanía, ello hace que los estu dios no sean significativos y la razón probable  es debido al tamaño de los grupos.</p>     <p ALIGN="justify">Este <a href="#gra1">Gráfico 1</a>, de comportamiento  obtenido en función de los promedios, muestra que los alumnos que participaron y  conformaron el grupo Experimental 1 obtuvieron un mejor rendimiento. El Gráfico  1 refleja y verifica la información que se obtuvo de los análisis estadísticos  realizados, tanto para el análisis estadístico ANOVA, el cual no dio una  diferencia significativa, pero que en educación se puede afirmar que hubo una  mejora en el primer grupo, y de igual modo para el análisis estadístico de  medias, el cual si dio significativo para este grupo. El <a href="#gra2">Gráfico  2</a> muestra los valores porcentuales de los rendimientos obtenidos por los  alumnos en el TPL para cada uno de los grupos Experimental 1 (Exp. 1),  Experimental 2 (Exp. 2) y Experimental 3 (Trad.), en donde la nota mínima para  aprobar es 60 puntos, en una escala de 100 puntos.</p>     <p ALIGN="center"><a name="gra1"> <img border="0" src="/img/fbpe/p/v31n89/art05gra1.gif" width="552" height="504"></a></p>     
<p ALIGN="center"><a name="gra2"> <img border="0" src="/img/fbpe/p/v31n89/art05gra2.gif" width="503" height="400"></a></p>     
<p ALIGN="justify">Del <a href="#gra2">Gráfico 2</a> se observa que los alumnos  del grupo Experimental 1 presentan un mejor rendimiento en los promedios de las  evaluaciones realizadas, al tener un 57 por ciento de ellos sus calificaciones  por encima de 60 puntos (nota mínima de aprobación) y un 43 por ciento que  reprueban el TPL. Los otros dos grupos presentan un número porcentual inferior  de alumnos aprobados con nota superior a 60 puntos (Experimental 2 con 40 por  ciento y Experimental 3 con 29 por ciento). Este análisis verifica que el  estudio estadístico ANOVA, a pesar de no ser significativo, asegura que los  alumnos del grupo Experimental 1 presentan un mejor rendimiento, y además está  muy próximo de ser significativo. De igual modo, ratifica la condición de  significancia del Aná lisis Estadístico de Medias, el cual favorece al grupo  Experimental 1 en relación a los otros dos grupos experimentales.</p>     <p ALIGN="justify"><b>4. CONCLUSIONES</b></p>     <p ALIGN="justify"><b>4.1. Aseveraciones de conocimiento</b></p>     <p ALIGN="justify">En razón de los análisis realizados, se plantea la siguiente  aseveración de conocimiento: A pesar de no ser significativos los cambios  producidos por los TPL con guías abiertas, y de acuerdo al análisis estadístico  de varianza, la prue ba específica de Tukey da una diferencia mínima  significativa con un 92 por ciento de confianza a favor del grupo Experimental  1. Estos resul tados conducen a plantear que sí se logra una mejor comprensión y  apren dizaje a fa vor de este grupo, al haber una mejora en las calificaciones  obtenidas y por ende, se produce un aprendizaje significativo en función de las  actividades propiamente desarrolladas. Una segunda aseveración de conocimiento,  de acuerdo con los resultados obtenidos del análisis estadístico (Medias),  verifican una diferencia significativa de un 99 y 95 por ciento a fa vor del  grupo Experimental 1 con respecto al grupo Experimental 2 y grupo Experimental 3  respectivamente. Esto asegura que sí se produce un aprendizaje significativo por  el tipo de actividades desarrolladas. Sin embargo, con los resultados obtenidos  por este mismo análisis aplicado entre los grupos Experimentales 2 y 3, se da  cuenta de una diferencia significativa de un 97 por ciento a favor del gru po  Experimental 3, razón que permite in ferir que las actividades de TPL promueven  una mejor comprensión de los fenómenos físicos planteados e influyen  positivamente en el aprendizaje de los alumnos.</p>     <p ALIGN="justify"><b>4.2. Aseveración de valor:</b></p>     <p ALIGN="justify">Los contenidos presentados de esta forma a través de  problemas, y contextualizados, facilitan su adquisición, logrando ser  presentados a partir de la reconciliación integradora de los contenidos (el  todo), que luego se diferencian progresivamente (las partes) de los diferentes  tópicos planteados en las ac tividades. Es decir, parten de un todo que es el  contexto teórico, y posteriormente van diferenciando cada uno de los eventos  planteados. Por otra parte, el aprendizaje se ve favorecido por la forma en que  se trabajó la propuesta, en donde la responsabilidad del aprendizaje es  traspasada al alumno, quien construye el conocimiento. Por la modalidad de  trabajo que desarrollan, los TPL apoyados por sistemas interactivos  (computacionales), permiten una visualización y comprensión de los fenómenos  observados de la actividad que se desarrolla en tiempo real. Esto permite al  alumno visualizar e integrar a partir de los fenómenos observados en la  experimentación hechos y leyes presentados previamente en clases en el instante  en que se desarrollan las acti - vidades de TPL. Además producen una motivación  en ellos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">De los informes entregados de la actividad de TPL se refleja  que la hipótesis y la observación son parte del proceso de la investigación  científica y que rompen con la habitual orientación del TPL como «recetas de  cocina». Pero en esta transformación de los trabajos prácticos se sigue  manteniendo un criterio reduccionista de la actividad, debido a que asocia la  investigación sólo con los trabajos experimentales. Generalmente, los TPL son  enfocados como simples manipulaciones, y a partir de la propuesta el alumno toma  conciencia de visiones deformadas sobre del trabajo científico. De igual mo do,  se observa la relevancia del trabajo a realizar y el esclarecimiento de la  proble mática en que se inserta, logra la participación de los estudiantes en el  planteamiento de hipótesis, en el diseño de los experimentos, el análisis de los  resultados obtenidos y la comunicación de la información.</p>     <p ALIGN="justify">En el análisis de los informes se observa que los alumnos del  grupo Experimental 1 plantean sus propias hipótesis y el diseño de experimentos  para la obtención de evidencia experimental (en condiciones definidas y  controladas ocupa un lugar central en la investigación científica) con relación  a la o las hipótesis a contrastar. Es decir, al conocimiento científico no se  llega aplicando un procedimiento, sino a través de las hipótesis que orientan la  búsqueda de información. Al evaluar los informes entregados por el grupo  Experimental 3 se detectaron carencias en la comunicación de la información,  redacción, justificación y argumentación en sus conclusiones, obteniéndose  resultados simples y una imagen con un carácter empobrecido de la actividad  científica. Por último, los alumnos no modifican los diseños experimentales y se  concentran en desarrollar sus actividades, sin problematizar en relación a las  actividades de aprendizaje.</p>     <p ALIGN="justify"><b>REFERENCIAS</b></p>     <!-- ref --><p ALIGN="justify">1. Ausubel, D.; Novak, J. &amp; Hanesian, H. (1983). Psicología  Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. Segunda edición. México: Trillas.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2187006&pid=S0798-9792201000020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p ALIGN="justify">2. Álvarez, V.; García, J.; Gil, J. &amp; Romero, S. (2004). La  enseñanza Universitaria. Planificación y desarrollo de la Docencia. Madrid, EOS  Universitaria.</p>     <p ALIGN="justify">3. Díaz, J. &amp;Jiménez, M. (1999). Aprender ciencias, hacer  ciencias: resolver problemas en clase. Alambique, Didáctica de las Ciencias  Experimentales, 20, 9-16.</p>     <p ALIGN="justify">4. Gil, D.; Carrascosa, J.; Furió, C. &amp; Martínez, J. (1991).  La enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. Barcelona, Horsori.</p>     <p ALIGN="justify">5. Gil, D. &amp; González, E. (1993). Las prácticas de  laboratorio de Física en la formación del profesorado (I). Un Análisis Crítico.  Revista de Enseñanza de la Física. 6, 1, 47-61.</p>     <p ALIGN="justify">6. Gil, D.; Navarro, J. &amp; González, E. (1993). Las prácticas  de laboratorio en la formación del profesorado (II). Una experiencia de  transformación de las prácticas del ciclo básico universitario. Revista de  Enseñanza de la Física. 7, 1, 33-47.</p>     <p ALIGN="justify">7. Gil, D. &amp; Valdés, P. (1996). La orientación de las  prácticas de laboratorio como investigación: un ejemplo ilustrativo. Revista de  Enseñanza de las Ciencias. 14, 2, 155-163.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">8. Gil, S. (1997). Nuevas tecnologías en la enseñanza de la  física. Oportunidades y desafíos. Memoria VI Conferencia Interamericana sobre  educación en la Física.</p>     <p ALIGN="justify">9. Gil, S. (1986). La metodología científica y la enseñanza  de las ciencias: unas relaciones controvertidas. Enseñanza de las ciencias, 4,  2, 111-121.</p>     <p ALIGN="justify">10. Giordan, A. (1978). Observation-Expérimentation: mais  comment les élèves apprennent- ils?. Revue Française de Pédagogie, 44, 66-73.  Traducción española en Infancia y Aprendizaje, 1978, 13.</p>     <p ALIGN="justify">11. González, E. (1992). ¿Qué hay que renovar en los trabajos  prácticos? Revista de Enseñanza de las Ciencias, 10 2, 206-211.</p>     <p ALIGN="justify">12. González, E. (1994). Las prácticas de laboratorio en la  formación del profesorado de Física. Tesis doctoral no publicada: Departament de  Didàctica de les Ciències Experimentals, Universitat de València.</p>     <p ALIGN="justify">13. Grau, R. (1994). ¿Qué es lo que hace difícil una  investigación? Alambique. 2, 27-35.</p>     <p ALIGN="justify">14. Guisasola, J.; Gras-Mart, A.; Martínez-Torregosa, J.;  Almudi, J. &amp; Becerra Labra, C. (2004). ¿Puede ayudar la investigación en  enseñanza de la Física a mejorar su docencia en la universidad?. Revista  Brasileira de Ensino de Física, 26, 3, 197-202.</p>     <p ALIGN="justify">15. Gundem, B. (2000). Understanding European Didactics. En  Moon et al. (eds.). Routledge International Companion to Education (235-262).  Londres, Routledge.</p>     <p ALIGN="justify">16. Izquierdo, M. (2005). Hacia una teoría de los contenidos  escolares. Revista de Enseñanza de las Ciencias, 23, 1, 111-122.</p>     <p ALIGN="justify">17. Izquierdo, M. &amp; Sanmartí, N. (2008). Fundamentación y  diseño de las prácticas escolares de Ciencias Experimentales. Revista de  Enseñanza de las Ciencias, 17, 1, 49-76.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">18. Lillo, J. (1994). Los trabajos prácticos de Ciencias  Naturales como actividad reflexiva, crítica y creativa. Alambique. 2, 47-56.</p>     <p ALIGN="justify">19. Meza, S.; Lucero, I. &amp; Aguirre, M. (2002). Trabajos  prácticos de física y aprendizaje significativo. Departamento de Física,  Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura-UNNE.</p>     <p ALIGN="justify">20. Millar, R. &amp; Driver, R. (1987). Beyond processes. Studies  in Science Education, 14, 33-62.</p>     <p ALIGN="justify">21. Moreira, M. (2000). Aprendizaje significativo. Teoría y  práctica. Madrid, Visor.</p>     <p ALIGN="justify">22. Moreira, M. (1999). La teoría del aprendizaje  significativo. Texto de apoyo Nº 3 (pp. 221-251). Actas de la I escuela de  verano sobre investigación en enseñanza de las ciencias. Doctorado en enseñanza  de las ciencias. Universidad de Burgos, España.</p>     <p ALIGN="justify">23. Moreira, M. &amp; Massini, E. (1982). Aprendizagem  significativa: a teoria de David Ausubel Sao Paulo, Moraes.</p>     <p ALIGN="justify">24. Nieda, J. (1994). Algunas minucias sobre los trabajos  prácticos en la Enseñanza Secundaria. Alambique. 2, 15-20.</p>     <p ALIGN="justify">25. Payá, J. (1991). Los trabajos prácticos en la enseñanza  de la física y química: un análisis crítico y una propuesta fundamentada. Tesis  doctoral no publicada. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals,  Universitat de València.</p>     <p ALIGN="justify">26. Perales, F. (2000). Didáctica de las ciencias  experimentales. España: Marfil.</p>     <p ALIGN="justify">27. Pozo, J. (1992). El aprendizaje y la enseñanza de hechos  y conceptos. En Coll, C.; Pozo, J.I.; Sarabia, B. y Valls, E. Los contenidos en  la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes  (19-79). Madrid, Santillana.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify">28. Salinas, J. (1994). Las prácticas de física básica en  laboratorios universitarios. Tesis doctoral no publicada. Departament de  Didáctica de les Ciències Experimentals, Universitat de València.</p>     <p ALIGN="justify">29. Sánchez, I. (2001). Validation of a methodology based on  learning activities with crea tive techniques for college students. Journal of  Science Education, 2, 2, 86-90.</p>     <p ALIGN="justify">30. Sánchez, I. &amp; Flores, P. (2004). Diseño y aplicación de  una propuesta didáctica para enseñar y aprender física en forma activa y  significativa. Boletín de Investigación Educacional. Pontificia Universidad  Católica de Chile, 9, 101-110.</p>     <p ALIGN="justify">31. Sánchez, I. (2007). Aprendizaje Significativo a través de  resolución de problemas integradores contextualizados por investigación. Actas  del primer encuentro internacional de aprendizaje significativo en las ciencias  y la matemática, septiembre del 2007, Universidad Adventista de Chile.</p>     <p ALIGN="justify">32. Tamir, P. &amp; García, M. (1992). Características de los  ejercicios de prácticas de laboratorio incluidos en los libros de textos de  ciencias utilizados en Cataluña. Revista de Enseñanza de las Ciencias, 10, 1,  3-12.</p>     <p ALIGN="justify">33. Watson, J. (1994). Diseño y realización de  investigaciones en las clases de ciencias. Alambique. 2, 57-65.</p> </font>       ]]></body>
<back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
