ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРАКТИК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-5-008

Ключові слова:

навчання фізики, цифрові технології в навчанні фізики, віртуальні фізичні лабораторії, комп’ютерні симуляції, вчитель фізики, професійна підготовка

Анотація

Формулювання проблеми. Вчителі в Україні через нестачу фінансування шкіл обладнанням для звичайних фізичних експериментів ведуть пошук альтернативних шляхів навчання фізики, серед яких – використання цифрових технологій і засобів. Методики їх використання не є усталеними. Ступінь їх впливу на результати навчання не є однозначним, тому доцільним бачиться аналіз наявних практик їх використання. Метою дослідження є характеристика стану впровадження цифрових технологій і засобів в навчання фізики, які презентуються у наукових публікаціях.

Матеріали і методи. Методика дослідження передбачала аналіз і систематизацію наукових публікацій для виявлення окремих освітніх трендів використання ЦТ в навчанні фізики, а також проведення опитувань та вивчення думок вчителів за допомогою бесіди. В опитуванні брали участь учителі фізики та студенти (Сумська область, Україна). Загальна кількість респондентів 106 осіб.

Результати. За аналізом наукових публікації виявлено наступні напрями використання цифрових технологій в навчанні фізики: використання цифрових засобів як інструментів дослідження фізичних процесів; використання застосунків для розв’язування фізичних задач; використання віртуальних і цифрових фізичних лабораторій; використання віртуальної і доповненої реальності навчанні фізики; використання спеціалізованих середовищ для моделювання фізичних процесів. українські вчителі використовують цифрові технології в навчанні фізики, причому за контент-аналізом відзначаємо популярність використання саме віртуальних лабораторій для візуалізації\ симуляції фізичних процесів.

Висновки. Аналіз теоретичних напрацювань доводить поширення досвіду впровадження цифрових технологій у навчання фізики, проте практичний стан їх використання в Україні свідчить про поодинокі практики. Причинами є не лише слабка матеріально-технічна база, а і незнання шляхів використання ЦТ в навчанні фізики та неготовність працюючих учителів використовувати такі технології. Тому актуальним завданням університетів є випереджувальна підготовка вчителів фізики, які будуть обізнані з різними цифровими технологіями і засобами навчання фізики та готові впроваджувати ефективні методики їх використання у власній професійній діяльності.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Anni, M. (2021). Quantitative Comparison between the Smartphone Based Experiments for the Gravity Acceleration Measurement at Home. Education Sciences, 11(9), 493. https://doi.org/10.3390/educsci11090493.

BbytesLab (n.d.). Application in Google Play - Physical formulas. Physics. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ua.physics.

Education Alexis Media (n.d.). Application on Google Play – Physics Masters. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.alexis.gbbxs.

Erdogan, S., & Bozkurt, E. (2022). The effect of virtual laboratory applications prepared for Geometrical Optics Lesson on students’ achievement levels and attitudes towards Physics. Pegem Journal of Education and Instruction, 12(2), 226-234. https://doi.org/10.47750/pegegog.12.02.22.

Jancheski, M. (2019). GeoGebra animations, simulations and computer games in teaching and learning physics. INTED2019 Proceedings, 7613-7623. https://doi.org/10.21125/inted.2019.1865.

Milner-Bolotin, M., Aminov, O., Wasserman, W., & Milner, V. (2019). Pushing the boundaries of science demonstrations using modern technology. Canadian Journal of Physics, 98(6), 571-578. https://doi.org/10.1139/cjp-2019-0423.

Mircik, O. K., & Ahmet, Z. S. (2018a). Evaluation of research related to virtual physics laboratory applications. Canadian Journal of Physics, 96(7), 740-744. https://doi.org/10.1139/cjp-2017-0747.

Mircik, O. K., & Ahmet, Z. S. (2018b). Virtual laboratory applications in physics teaching. Canadian Journal of Physics, 96(7), 745-750. https://doi.org/10.1139/cjp-2017-0748.

Monahan, G., Cossoul, M., Harris, S., Humer, I., Guetl, C., & Eckhardt, C. (2021). Gravity Assist: An Immersive and Interactive Visualization, 2021 International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Tartu, Estonia, 401-405. https://doi.org/10.1109/ICALT52272.2021.00128.

Neglia, L. F., & Llulluy-Nuñez, D. (2021). Use of Virtual Platforms for the Experiences of the Course of Applied Physics to Engineering II at the Universidad de Ciencias y Humanidades Lima – Peru, 2021 IEEE World Conference on Engineering Education (EDUNINE), Guatemala City, Guatemala, 1-4. https://doi.org/10.1109/EDUNINE51952.2021.9429136.

PhET Interactive Simulations (n.d.). URL: https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html,prototype.

Pucholt, Z. (2021). Effectiveness of simulations versus traditional approach in teaching physics. European Journal of Physics, 42(1). https://doi.org/10.1088/1361-6404/abb4ba.

Shamonia, V. H., Semenikhina, O. V., Proshkin, V. V., Lebid, O. V., Kharchenko, S. Y., & Lytvyn, O. S. (2020). Using the virtual environment to train future IT professionals. CEUR Workshop Proceedings 2547, 24-36. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper02.pdf.

Shamonia, V., Semenikhina, O., Drushlyak, M., & Lynnyk, S. (2019). Computer visualization of logic elements of the information system based on, 15th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications (ICTERI 2019), Kherson, 459-463.

Terracciano, C. (n.d.) MasterApps, Application in Google Play – PhysicsMaster – Physics Calc. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terracciano.physics_master.

Kovalov, L., Medvedieva, M., & Poberezhets, I. (2021). Vykorystannia interaktyvnoho imitatora fizychnykh protsesiv Step v osvitnomu protsesi u zakladakh vyshchoi osvity [Use of the interactive simulator of Step physical processes in the educational process in higher education institutions]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 3(29), 68-73. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-011. (in Ukrainian).

Kolesnikova, O., Myslitska, N., & Semeniuk, D. (2019). Vykorystannia tekhnolohii BYOD dlia formuvannia eksperymentalnykh znan ta umin uchniv z fizyky [Use of BYOD technologies for formation experimental knowledge and life of physics masters]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 2(20), 48-53. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-020-2-008. (in Ukrainian).

Sytnikov, O. (2018). Zasoby stvorennia ta vykorystannia virtualnoi fizychnoi laboratorii [Means Of Creating And Using A Virtual Physical Laboratory]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 1(5), 298-301. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2018-015-1-057. (in Ukrainian).

Yurchenko, A. (2015). Tsyfrovi fizychni laboratorii yak aktualnyi zasib navchannia maibutnoho vchytelia fizyky [Digital physical laboratories as a important mean of training of future teacher of physics]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 1(4), 55-63. (in Ukrainian).

Завантаження

Опубліковано

30.11.2023

Як цитувати

Юрченко, А., Хворостіна, Ю., Шамоня, В., & Семеніхіна, О. (2023). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРАКТИК. Фізико-математична освіта, 38(5), 53-59. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-5-008

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2