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ASTURIAS GUÍA DIDÁCTICA # misionALBA DESAFÍO CIENTÍFICO EN EL SINCROTRÓN

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ASTURIAS

GUÍA DIDÁCTICA

#misionALBA

DESAFÍO CIENTÍFICOEN EL SINCROTRÓN

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# 2

CALENDARIZACIÓN DEL PROYECTO

Misión ALBA es un proyecto dividido en cuatro etapas; en cada una de ellas debe resolverse un reto o incógnita científica.

En la tabla siguiente mostramos una propuesta de programación y distribución de contenidos en sesiones de 50 minutos / 1 hora. Cada línea de la tabla siguiente corresponde a una sesión. Se trata de una propuesta orientativa, que cada docente podrá adaptar en función de sus circunstancias y las necesidades del grupo clase.

Sesión Fase Contenidos y tareas

1 Introducción al proyecto

Presentación de Misión ALBA.

Entrega del paquete de bienvenida.

Proyección de materiales (web y vídeo). Cuestionario

inicial.

2

LAB 1

Presentación

- Visualización del vídeo y anuncio del reto.

- Formulación de hipótesis.

- Lectura del plan de trabajo.

- Inicio de la experimentación.

3Experimentación

- Desarrollo de experimentos.

- Redacción de los planes de trabajo.

4

Resolución

- Revisión de los planes de trabajo.

- Puesta en común de las conclusiones

con el grupo clase.

- Resolución del reto en la plataforma y conclusiones.

5

LAB 2

Presentación

6 Experimentación

7 Resolución

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# 3

El calendario sugerido para llevar a cabo el proyecto es el siguiente:

Laboratorio

1 Enero

2 Febrero

3 Marzo

4 Abril

META 15 de mayo

Los grupos clase que finalicen los retos dentro de estas fechas podrán acceder a los sorteos correspondientes, pero no se trata de un calendario obligatorio; cada docente podrá seguir su propio ritmo.

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LAB 3

Presentación

9 Experimentación

10 Resolución

11

LAB 4

Presentación

12 Experimentación

13 Resolución

14 META

- Revisión de todos los retos resueltos.

- Valoración de la experiencia y del conocimiento

adquirido.

- Reparto de informes de misión.

- Cuestionario final.

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# 4

CONTENIDOS Y ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA CADA LABORATORIO

En el Plan de trabajo que podemos descargarnos en cada laboratorio, encontraremos las instrucciones detalladas para llevar a cabo el experimento que ha de conducirnos a la solución del reto.

Los experimentos propuestos pueden realizarse de diversas maneras: mediante una demostración del docente al grupo clase con un solo dispositivo experimental o en pequeños grupos de trabajo. Recomendamos que lo desarrollen los propios alumnos/as en pequeños grupos, después organizar una puesta en común de los resultados y, finalmente, consensuar unas conclusiones para validar la respuesta en la plataforma.

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# 5

LAB 1: MATERIA

¿Qué contenidos trabajamos?

· La materia y sus estados· La densidad· Cambio químico: la combustión

¿Qué debemos tener en cuenta en la fase de experimentación?

· En este experimento se trabaja con velas, pero los alumnos/as no deben tocarlas ni encenderlas. Simplemente las tendrán delante y deben intentar apagarlas con las instrucciones del plan de trabajo.

· En este laboratorio trabajamos con un gas invisible, manipularlo no siempre nos resultará sencillo. Recomendamos hacer una prueba antes de realizarlo en clase, para tener claro el protocolo y asegurarnos de que todo saldrá correctamente.

· El punto crítico del experimento es el momento en el que se vierte el dióxido de carbono del globo en el vaso de precipitado. En este punto debemos tomar distintas precauciones para que el gas no se escape:

- En el momento de sacar el gas del globo, hay que meter la boca del globo dentro del vaso y, si es posible,

taparlo.

- El gas solo se depositará en el fondo si “cae”; por lo tanto, será necesario que salga muy despacio del globo.

· En este caso será muy útil replicar el experimento varias veces o en distintos grupos, ya que puede que en algún grupo no funcione y en otros sí. Esto será muy útil para reflexionar sobre los motivos por los que un experimento no siempre sale igual y sobre la dificultad de reproducir condiciones similares incluso en situaciones muy sencillas. Una reflexión en este sentido puede ayudar, también, a dar valor al trabajo que desarrollan los investigadores e investigadoras en el Sincrotrón ALBA.

· Si las dificultades para poder llenar el vaso de dióxido de carbono continúan en todos los intentos, se puede repetir la reacción dentro del vaso. Ponemos una cucharada de bicarbonato y vinagre y, cuando la espuma se estabilice, vertemos el vaso encima de las velas.

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# 6

¿Qué materiales necesitamos?

· Los materiales necesarios para este laboratorio están listados en el plan de trabajo correspondiente. Algunos de los elementos pueden reciclarse (las botellas de agua), otros pueden conseguirse en un supermercado o bazar, y su coste aproximado es de 3,5 €.

¿Cómo relacionamos este contenido con el Sincrotrón ALBA?

· La materia es el objeto de estudio del Sincrotrón ALBA. Toda la infraestructura y sus laboratorios se utilizan para poder observar cómo está compuesta la materia, tanto de los seres vivos como de los objetos inertes.

RESPUESTAS DEL PLAN DE TRABAJO

¿Por qué cuando se mezclan el vinagre y el bicarbonato se hinchan los globos? ¿Qué es lo que los llena?

La mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio da lugar a una reacción química que tiene como productos agua, dióxido de carbono y acetato de sodio (una sal). El dióxido de carbono sale en estado gaseoso y es el que hincha el globo.

¿Por qué unos globos se han hinchado más que otros? ¿Qué relación tiene la cantidad de vinagre y bicarbonato con el resultado final?

Los globos que se hinchan más son los de las reacciones con más cantidad de reactivos (los productos que mezclamos para que reaccionen). A más cantidad de reactivo, más cantidad de producto. Por lo tanto, a más vinagre y bicarbonato de sodio, más dióxido de carbono y más se hincha el globo.

¿Qué necesita una vela para mantenerse encendida?

Necesita los elementos necesarios para mantener la reacción de combustión: calor, oxígeno y cera.

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# 7

¿Por qué motivo este gas apaga las velas?

El dióxido de carbono es más denso que la mezcla de gases de la atmósfera y por eso cae cuando vertemos el vaso. Cuando se deposita encima de la vela, desplaza el oxígeno de la atmósfera que permitía mantener la reacción y la vela se apaga.

¿En qué momento se ha apagado la vela?

La vela se ha apagado cuando ha llegado al fondo del vaso.

¿Por qué el gas que sale del globo se sitúa en el fondo del vaso de precipitado?

Es más denso que la mezcla de gases de la atmósfera.

¿Qué invisible fenómeno ha apagado las velas?

Lo que apaga las velas es el gas invisible que cae sobre la llama. Este gas desplaza el oxígeno que necesita la vela para poder estar encendida, porque es más denso que la atmósfera y cae hasta que encuentra el fondo del vaso.

Efectivamente, la combustión de la vela es una reacción química. Para que se produzca, se necesita la cera, el oxígeno y calor. Si falta uno de los elementos, no hay combustión.

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# 8

LAB 2: FUERZA

¿Qué contenidos trabajamos?

· Elementos de un circuito eléctrico· Materiales conductores y aislantes· Magnetismo: los imanes y la brújula· Relación entre el magnetismo y la corriente eléctrica

¿Qué debemos tener en cuenta en la fase de experimentación?

· Es importante que, antes de trabajar con el material en el aula, montemos un circuito simple para comprobar que tanto la bombilla como la pila funcionan perfectamente. El montaje de circuitos es un reto para los alumnos/as y debemos asegurarnos de que, si en el aula algo no sale bien, es porque se están realizando mal las conexiones y no porque el material esté estropeado.

· En el plan de trabajo se incluye como un paso más del laboratorio el montaje de las pinzas de cocodrilo en los cables. Si se desea agilizar el experimento, se puede traer hecha esta tarea.

¿Qué materiales necesitamos?

· Los materiales necesarios para este laboratorio están listados en el plan de trabajo correspondiente. Los materiales eléctricos fungibles pueden conseguirse en una ferretería, y su coste aproximado para reproducir una vez el experimento es de 6 €.

¿Cómo relacionamos este contenido con el Sincrotrón ALBA?

· Los electrones son las partículas que circulan dentro del acelerador del Sincrotrón ALBA. Para dirigir su movimiento se usan imanes que, cuando interaccionan con ellos, pueden dirigir su movimiento a través de fuerzas electromagnéticas, como las que han movido la aguja de la brújula.

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# 9

RESPUESTAS DEL PLAN DE TRABAJO

¿Qué particularidad tiene la aguja de una brújula?

La aguja de una brújula es un imán bipolar situado encima de un líquido para que pueda moverse libremente hacia donde se sienta atraído.

¿Por qué motivo siempre señala al mismo punto?

El interior de la Tierra tiene las características de un imán bipolar y, por lo tanto, genera un campo magnético. Este campo tiene un polo cerca del polo norte geográfico y otro cerca del polo sur geográfico. Así pues, el imán de la brújula siempre señala el polo norte geográfico porque es atraído por él.

¿Qué elementos necesitamos para montar el circuito eléctrico?

Necesitamos, como mínimo, una pila y un cable eléctrico. Además, le podemos añadir elementos como bombillas o interruptores, que son los que introduciremos en esta parte del laboratorio.

Aquí podéis dibujar cómo sería vuestro circuito y cómo conectaríais los elementos para que la bombilla se encendiera.

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# 10

¿Qué tiene que pasar para que se encienda una bombilla?

Para que se encienda la bombilla, debemos conectar cada uno de los cables que salen de ella con un polo distinto de la pila.

¿Cómo funciona un circuito eléctrico?

Uno de los dos polos de la pila tiene un exceso de electrones y al otro le faltan; así pues, cuando se conecta el cable eléctrico a los polos, los electrones del hilo de cobre se sienten atraídos por uno y repelidos por el otro. Esto genera un movimiento en los electrones que genera la corriente que circula por el circuito.

¿Por qué la bombilla se enciende solo a veces? ¿Qué influencia tienen los materiales en ello? Esta propiedad de los materiales, ¿tiene aplicaciones en la

vida cotidiana?

Cuando vamos introduciendo materiales en el circuito, los electrones que se encuentran en cada uno de ellos deben poder moverse libremente. Vemos que en algunos materiales no pueden; en esos casos, la bombilla no se enciende.

La propiedad de los materiales de ser aislantes o conductores de la corriente eléctrica se usa, por ejemplo, para fabricar todos los materiales de los dispositivos electrónicos. Deben dejar pasar la corriente, pero tenemos que recubrirlos con materiales aislantes para que no nos pase a nosotros cuando manipulemos los dispositivos.

¿Qué ocurre cuando el circuito en funcionamiento se mueve cerca de la brújula? ¿Y cuando se mueve el imán?

Cuando el circuito y el imán se mueven alrededor de la brújula, tienen el mismo efecto sobre ella: mueven la aguja y esta deja de señalar el Norte.

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# 11

¿Qué fuerza está actuando sobre la aguja para moverla en cada caso? ¿Quién la está ejerciendo?

La fuerza que está actuando es magnética, pues es la única que puede desviar un imán de su posición a distancia. Esta fuerza la ejercen el imán y el circuito eléctrico en funcionamiento cuando los acercamos a la brújula.

La corriente eléctrica, al pasar por un circuito cerrado en forma de bobina, genera un campo magnético similar al de un imán bipolar.

¿Qué invisible fenómeno ha movido la aguja de la brújula?

Lo que ha movido la aguja es la presencia de la corriente eléctrica o del imán cerca de ella. La corriente eléctrica, circulando por un cable enrollado, tiene el mismo efecto que un imán. La aguja de la brújula es un imán; cuando le acercamos otro, tiende a moverse porque es repelida o atraída por él, como ocurre con todos los imanes.

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# 12

LAB 3: ENERGÍA

¿Qué contenidos trabajamos?

· La luz como fuente de energía· Estudio de los materiales de uso común y su comportamiento ante la luz· Algunas de las formas de la energía: la luz y la temperatura

¿Qué debemos tener en cuenta en la fase de experimentación?

· Es necesario que haya globos blancos, negros y de colores variados (no importa cuáles).

· Los globos deben ser de calidad. Con globos sencillos de los que se encuentran habitualmente en bazares, el experimento suele fallar. Recomendamos comprarlos en proveedores especializados o en tiendas de fiestas infantiles.

· Es posible que con el globo negro no dé tiempo a los alumnos/as a poner en marcha el cronómetro, ya que explota de manera inmediata. Es importante registrar que ha explotado inmediatamente, no pasa nada si no han podido medirlo.

· El tiempo que tarden en explotar los distintos globos dependerá de la intensidad de los rayos de sol que incidan en su superficie. Esto variará según la hora del día, el momento del año y la ciudad en la que se realice. Así pues, no podemos indicar un tiempo orientativo, pero sí el orden (de explosión inmediata a no explosión): negro, colores, blanco.

¿Qué materiales necesitamos?

· Los materiales necesarios para este laboratorio están listados en el plan de trabajo correspondiente. Los globos pueden conseguirse en una tienda especializada en fiestas y su coste aproximado para reproducir 10 veces el experimento es de 6 €.

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ERGÍA

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# 13

¿Cómo relacionamos este contenido con el Sincrotrón ALBA?

· La energía es una de las magnitudes esenciales de la naturaleza, sin ella no podríamos conseguir muchos cambios ni procesos a los que estamos acostumbrados. Por supuesto, el Sincrotrón ALBA también necesita energía para funcionar. Además, su potente luz permite investigar nuevos materiales que pueden servir como fuentes de energía alternativas o renovables.

RESPUESTAS DEL PLAN DE TRABAJO

¿De qué color es la luz del sol?

La luz del sol contiene muchos tipos de luz que percibimos de distintas maneras. Contiene rayos ultravioletas, todo el espectro de luz visible (todos los colores) y rayos infrarrojos.

¿Por qué vemos los globos de distintos colores, si todos están iluminados por la misma luz, la del sol?

La luz del sol ilumina distintos objetos y, cuando incide en su superficie, se refleja. Esos rayos reflejados son los que llegan a nuestros ojos y nos permiten ver los objetos sobre los que se han reflejado.

Los globos que no han explotado, ¿han cambiado de alguna manera?

Puede ser que los globos que no hayan explotado tengan una marca en la zona en la que ha estado focalizada la luz, o que su superficie se haya degradado hasta quedar transparente.

¿Qué orden se repite en todos los casos?

Los globos blancos no explotan. Los globos negros explotan casi inmediatamente. Los globos de colores varían según el color: algunos explotan rápido, otros más lento y otros no llegan a explotar, aunque su superficie queda dañada.

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# 14

¿Qué similitudes existen entre la luz del sol y una llama?

Las dos emiten luz y energía en forma de calor.

¿Qué papel puede tener en el resultado del experimento la luz que llega a los globos?

La luz que es absorbida por los globos contiene la energía que provoca que suba la temperatura de la superficie de estos y el globo explote.

¿Qué papel tiene la lupa en el experimento?

Necesitamos concentrar la luz para que el aumento de temperatura sea suficientemente brusco para que el globo explote.

¿Por qué vemos unos objetos de color rojo y otros de color azul, si todos están iluminados por la luz del mismo sol?

Los globos absorben una cantidad de luz y reflejan el resto. Los vemos del color de la luz que reflejan, que es la que llega a nuestros ojos. Como la luz del sol incluye todos los colores del espectro, podemos verlos de cualquier color.

¿Qué invisible fenómeno ha hecho explotar los globos a distancia?

Los globos explotan porque la goma de la que están hechos se calienta con la energía que absorbe de la luz. Cuando se calienta, se estira, y eso hace que se rompa el globo. Cada globo absorbe la energía de la luz que no ha reflejado. Así pues, el blanco la reflejará toda, el negro la absorberá toda y los de colores absorberán toda la luz menos la de su color.

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# 15

LAB 4: LUZ

¿Qué contenidos trabajamos?

· Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades de los materiales de uso común y su comportamiento ante la luz.· Observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor).

¿Qué debemos tener en cuenta en la fase de experimentación?

· Antes de empezar el experimento, se recomienda comprobar que la cámara detecta la luz infrarroja del mando, ya que algunas tienen filtros que la anulan. De todos modos, casi todas las cámaras de teléfonos móviles inteligentes pueden servir.

· Es recomendable que el mando a distancia que se use para el experimento tenga al descubierto el led de luz infrarroja de la parte frontal, con el que se comunica con la televisión o cadena de música. De esta manera se verá la fuente de luz.

· Antes de poner las cuentas dentro de las bolsas para hacer el experimento, podemos jugar con ellas para ver cuándo cambian de color y cuándo no. Podemos ponerlas debajo de la luz de una bombilla y ver que no reaccionan (porque la bombilla no emite luz ultravioleta), y debajo de la luz del sol y ver que entonces sí que reaccionan. Esto ayudará a desechar la idea de que reaccionan con la luz visible, que es lo primero que parece cuando se observa que reaccionan con el sol.

¿Qué materiales necesitamos?

· Los materiales necesarios para este laboratorio están listados en el plan de trabajo correspondiente. En este caso no hay materiales fungibles. El mando a distancia puede ser el de cualquier aparato del colegio, puesto que no resultará dañado durante el experimento. La cámara de fotos digital puede ser la de cualquier teléfono móvil inteligente, y los detectores de rayos ultravioleta se incluyen en el pack de bienvenida.

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LUZ

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# 16

¿Cómo relacionamos este contenido con el Sincrotrón ALBA?

· La luz, tanto la visible como la no visible, es aquello que genera el Sincrotrón para poder analizar la materia. Cada tipo de luz es capaz de analizar un tipo de materia de una manera concreta.

RESPUESTAS DEL PLAN DE TRABAJO

¿Qué detectores sirven para poder ver la luz visible? ¿Y para ver la luz infrarroja?

Los detectores de luz visible más familiares que tenemos son nuestros ojos. Para la luz infrarroja, los detectores más cercanos que tenemos son las cámaras digitales de la mayoría de nuestros teléfonos móviles.

¿Cómo se comportan las dos luces?

Las dos luces se comportan de la misma forma: atraviesan el plástico transparente pero no el plástico negro, y se reflejan en los espejos.

Teniendo en cuenta los resultados de las observaciones, ¿qué similitudes y diferencias tienen la luz visible y la luz infrarroja?

Hemos visto que la luz visible y la infrarroja se comportan exactamente de la misma manera. Solo se diferencian en que una podemos verla con los ojos y la otra no.

¿Habéis oído hablar de la luz ultravioleta? ¿Qué sabéis de ella?

Esta pregunta es abierta. Deben mencionar si han oído hablar de ella o no. Probablemente la relacionarán con los rayos UVA, el sol, los protectores solares…

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# 17

Si vuestros ojos no ven la luz ultravioleta, ¿cómo sabéis que existe? ¿Cuáles de sus efectos la pueden distinguir de otro tipo de luz?

Aunque no la veamos, sabemos que existe porque tiene efectos sobre nosotros. Nos quema la piel, por eso cuando nos exponemos al sol debemos protegernos de ella.

¿Qué les ha pasado a las cuentas de cada bolsa? ¿Cómo podéis explicarlo?

Cuando exponemos las cuentas de cada bolsa al sol, reaccionan en función de la protección que les hayamos puesto. Podemos ver cómo los rayos ultravioletas han afectado de manera más radical a las cuentas que no tienen protección (la bolsa de control con crema hidratante) y van bajando sus efectos sobre las bolsas que tienen protector. Así pues, sin ver la luz directamente, podemos ver que está presente por sus efectos.

¿Cómo podemos ver con luz invisible?

A la luz la hacen visible, en parte, los detectores que utilizamos para verla. Tenemos algunos detectores naturales, como los ojos, y otros artificiales, como las cámaras fotográficas digitales. También la podemos detectar por sus efectos sobre los objetos con los que interactúa. No solo vemos con los ojos ni con los instrumentos preparados para hacerlo (microscopios, telescopios, cámaras, lupas...). La ciencia nos ha enseñado a ver más allá de los ojos; sabemos de la existencia de distintos fenómenos y podemos describirlos gracias a sus efectos.

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# 18

CORRESPONDENCIA CURRICULAR

Nota: Este apartado se ha elaborado teniendo en cuenta el currículo vigente (DECRETO 82/2014, de 28 de agosto) para la

Comunidad Autónoma de Asturias en el momento de la edición de la correspondencia curricular, mayo de 2018.

OBJETIVOS GENERALES DE APRENDIZAJE

El enfoque y la secuencia pedagógica de Misión ALBA responden a los objetivos generales que se marcan en el currículo de Primaria de la asignatura

de Ciencias de la Naturaleza:

Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. A través de las Ciencias de la Naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. A través del área de Ciencias de la Naturaleza los alumnos y alumnas se inician en el desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas.

Los objetivos específicos que se trabajan en Misión ALBA son los siguientes:

1. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza.

2. Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que facilite el conocimiento científico.

3. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos o gráficos.

4. Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.

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# 19

5. Planificar y realizar proyectos y dispositivos sencillos con una finalidad previamente establecida utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales y objetos.

6. Conocer y valorar las aportaciones de la investigación científica y tecnológica a nuestra vida diaria.

7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, manteniendo una actitud crítica ante su uso y sus contenidos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas.

8. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio. Como actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

9. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.

ORIENTACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El proyecto Misión ALBA cumple con las siguientes orientaciones de metodología generales del currículo de la Comunidad Autónoma de Asturias.

1. Los centros educativos además de crear, aplicar, evaluar y difundir conocimiento, tienen que involucrar al alumnado en una reflexión sobre qué es y cómo se construye el conocimiento científico y sus relaciones con la sociedad y la cultura. Por consiguiente, los niños y las niñas deben incorporar procedimientos como manejar información, interpretar, explicar, generar hipótesis, dise.ar sus propias actividades y compartir la responsabilidad de las respuestas centrándose en la resolución de situaciones-problemas similares a los que se plantean en el mundo científico.

2. Cobra especial importancia el carácter experimental y el desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas.

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3. A través de la experimentación, se desarrollan en el alumnado la capacidad de intervenir en el acontecer de manera controlada para obtener y evaluar información y de esta forma plantear posibles soluciones a preguntas o problemas. Igualmente, se buscan la habilidad de formular nuevas preguntas con objeto de construir explicaciones e incorporar ideas. Los experimentos, servirán para observar un aspecto específico de un fenómeno, plantear interrogantes, aprender a usar instrumentos, medir y hacer registros, obtener evidencias a favor o en contra de una explicación, reforzar un modelo explicativo, o manipular un fenómeno. La experimentación, al igual que otras prácticas escolares, ha de presentarse contextualizada, ser accesible al alumnado, permitir la colaboración y el intercambio de ideas y generar motivación.

4. Conviene acercar la ciencia a la vida cotidiana de los niños y las niñas, utilizándola como un recurso para observar e interpretar la realidad que les rodea. Podemos aproximar a los niños y niñas a la utilización elemental de los procedimientos propios del método científico para abordar los fenómenos, situaciones y problemas del entorno.

5. En el área de Ciencias de la Naturaleza cobra especial importancia la comunicación de las ideas y que estas puedan ser contrastadas. Es necesario que los alumnos y alumnas comuniquen sus ideas a través de diversos vehículos y que establezcan interacciones. Se trata de desarrollar habilidades, actitudes, conocimiento y capacidades para generar explicaciones a través de diversos modos comunicativos, diversificando los contextos de representación. El objetivo es la generación de oportunidades para que los niños y niñas representen e interpreten situaciones de diverso tipo, en temas específicos.

6. Una dimensión relevante en cuanto a la comunicación, la construcción y la evaluación del conocimiento en el aula es la relacionada con la argumentación. La argumentación permite crear explicaciones y tomar decisiones justificadas; es decir, se requiere que el alumnado exponga las razones de sus conclusiones y justifique sus ideas. Al argumentar, el conocimiento es sometido a evaluación, la cual se relaciona directamente con la experiencia o experimentación y con el conocimiento disciplinario. Aprender a argumentar permite el desarrollo de conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia, el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, y el desarrollo de la ciudadanía.

7. Para el desarrollo de las competencias en ciencias y tecnología resulta de gran utilidad el planteamiento de tareas, o el trabajo por proyectos, en los que el alumnado, en un contexto definido, tiene que resolver situaciones-problema mediante la combinación de todos los saberes disponibles con la finalidad de obtener un producto relevante.

8. Para que las situaciones-problema planteadas en la tarea, o en el proyecto, desarrollen la competencia buscada, estas deben ser abiertas y con más de una respuesta. Igualmente, tienen

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que permitir la planificación de procesos de obtención de datos y su relación con las ideas científicas para construir evidencias y llegar a conclusiones.

COMPETENCIAS

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

La competencia se va construyendo a través de la asimilación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Igualmente, el área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática.

Competencia digital (CD)

La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Interpretar un gráfico u observar un fenómeno exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área.

Competencia aprender a aprender (CAA)

Si se disponen los aprendizajes de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar, recuperar y valorar la información, especialmente útiles en esta área, se estará favoreciendo esta competencia. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo se ha hecho, de quién y dónde lo ha aprendido, así como el esfuerzo por contarlo oralmente y por escrito, contribuirá sin duda a su desarrollo.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

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Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención especifica para que contribuyan a esta competencia.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE)

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de su propia persona, tanto en el ámbito escolar, como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio.

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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

En esta tabla se resumen todos los contenidos que se trabajarán durante el proyecto Misión ALBA, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de los mismos.

ContenidosCriterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica

• Iniciación a la actividad científica siguiendo los proceso del método científico.

• Aproximación experimental a algunas cuestiones que permitan al alumnado formular sencillas inferencias.

• Utilización de diferentes fuentes de información (directas e indirectas).

• Utilización de las Tecnologías de la In-formación y Comunicación para buscar y seleccionar información de manera guiada.

• Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro.

• Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad.

• Fomento del trabajo individual y en grupo.

• Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la importancia del esfuerzo y la responsabilidad.

• Desarrollo de técnicas de estudio y trabajo.

• Planificación de proyectos y presenta-ción de informes.

Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente de-limitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directa e indi-rectas y comunicando los resultados.

Busca, selecciona y organiza informa-ción concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del pro-ceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.

Utiliza medios propios de la observa-ción.

Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

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Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un experimento o una experiencia.

Manifiesta autonomía en la planifica-ción y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisio-nes.

Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de diversas experiencias, presentándo-los con apoyos gráficos.

Utiliza, de manera adecuada, el vocabu-lario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

Trabajar de forma cooperativa, apre-ciando el cuidado por la seguridad pro-pia y de sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales.

Hace un uso adecuado de las tecnolo-gías de la información y la comunica-ción como recurso de ocio.

Conoce y utiliza las medidas de pro-tección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.Presenta las tareas de manera orde-nada, clara y limpia, en soporte papel y digital.

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mos-trando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.

Realizar proyectos y presentar informes. Realiza experiencias sencillas y pe-queñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados.

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Bloque 4. Materia y energía

• Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades funda-mentales y específicas.

• Utilización de diferentes procedi-mientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo.

• Estudio de las variaciones de densidad de un cuerpo al variar algunas condi-ciones.

• Descripción de cambios en el movi-miento o en la forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas.

• Estudio de las leyes básicas de la reflexión de la luz en una superficie lisa y pulimentada.

• Identificación de las diferentes formas de energía y sus transformaciones.

• Planificación y realización de expe-riencias para la percepción y observa-ción sistemática de los efectos del calor: aumento de temperatura, dilatación.

• Observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor).

• Realización de experiencia para la observación de algunas reacciones químicas.

Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.

Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propieda-des.

Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, la den-sidad de un cuerpo.

Utiliza diferentes procedimientos para la medida de el volumen de una sustancia. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad.

Conocer leyes básicas que rigen fenó-menos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión.

Conoce las leyes básicas que rigen fe-nómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica.

Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones quí-micas: la combustión.

Planificar y realizar sencillas investi-gaciones para estudiar el comporta-miento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.

Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. Identifica y explica algunas de las prin-cipales características de las diferentes formas de energía:, lumínica, eléctrica, térmica.

Realizar experiencias sencillas y peque-ñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia.

Identifica y expone las principales características de las reacción química de combustión.

Observa de manera sistemática, apre-cia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado.

Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la ma-teria: planteando problemas, enuncian-do hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, co-municando resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados.

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Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, la reac-ción química de la combustión.

Conoce, comprende y respeta las normas de uso, seguridad y de con-servación de los instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro.

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas

• Elaboración de presentaciones senci-llas en el ordenador, de forma guiada.

• Los circuitos eléctricos. Identificación de los componentes de un circuito eléctrico (receptor, generador, conduc-tor y elemento de control), reconoci-miento de su utilidad y descripción de su funcionamiento.

• Diseño de circuitos eléctricos sencillos.

• Esquemas de circuitos.

• Realización de experiencias con cir-cuitos eléctricos sencillo para observar efectos de la electricidad.

• La ciencia: su influencia en el desarro-llo social.

• Importantes descubrimientos e inventos.

• Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red. Con-trol del tiempo y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica.

Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno.

Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.

Expone ejemplos de materiales con-ductores y aislantes, argumentado su exposición.

Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la electricidad y magnetismo.

Conoce y explica algunos de los gran-des descubrimientos e inventos de la humanidad.

Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica.

Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y escrita las conclusiones.

Valora y describe la influencia del desa-rrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.

Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la informa-ción y la comunicación.

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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Adjuntamos una rúbrica para poder evaluar aquellos aspectos que se trabajan en el desarrollo de los distintos laboratorios de manera transversal.

CRITERIO EMPEZANDO PROGRESANDO CONSEGUIDO SUPERADO

TRABAJO EN GRUPO

Reflexión y traba-jo de las con-clusiones con el resto del grupo

La reflexión ha sido mínima o el/la niño/a ha sido reticente a hacerla.

Ha estado activo/a durante el tiempo de reflexión y trabajo de conclusiones, pero no parecía interesa-do/a en las opiniones del resto de miem-bros del grupo.

Se ha desconcen-trado en varias ocasiones.

Ha estado bastante activo/a durante el tiempo de reflexión y trabajo de conclu-siones.

Ha estado concen-trado/a práctica-mente todo el rato que ha durado la reflexión.

Ha estado activo/a durante todo el tiempo de reflexión y trabajo de conclu-siones.

Ha estado concen-trado/a todo el rato que ha durado la reflexión.

Discusión con el resto del grupo

El debate ha sido mínimo en el grupo o, si lo ha habido, el alumno/a ha sido reticente a participar en él.

Ha estado activo/a durante el debate, pero no parecía muy interesado/a en lo que pasaba en el grupo.

Se ha desconcen-trado en varias ocasiones

Ha estado bastante activo/a durante el debate y ha hecho algunas aportacio-nes.

Ha estado activo/a durante todo el de-bate. Ha hecho apor-taciones relevantes para el desarrollo del debate.

Respeto y em-patía hacia los compañeros y compañeras

No muestra respeto hacia las opiniones de los compañeros/as y busca ser el centro de atención todo el rato.

Muestra respeto hacia la opinión de los compañeros/as, aunque a veces busca ser el centro de atención.

Muestra respeto ha-cia la opinión de los compañeros/as.

Muestra respeto hacia la opinión de los compañeros/as y les ayuda si tienen dificultades.

AUTONOMÍA EN EL TRABAJO

Realización de las tareas de princi-pio a final

Desarrolla la activi-dad sin seguir el plan de trabajo previsto. La presentación escrita del cuaderno está desordena-da y necesita una revisión.

La realización de la actividad ha seguido el plan de trabajo previsto, aunque algunos detalles del cuaderno necesitan una revisión.

La realización de la actividad sigue el plan de trabajo de manera precisa y cuidada. Aun así, algunos detalles del cuaderno necesitan una revisión.

La realización de la actividad sigue el plan de trabajo de manera precisa y cuidada. Todos los detalles están bien acabados.

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Autonomía para desarrollar las actividades

Necesita mucha ayuda del maestro/a para progresar du-rante la actividad.

Desarrolla los pasos de la actividad con bastante ayuda del maestro/a.

Desarrolla los pasos de la actividad con ayuda puntual del maestro/a.

Desarrolla los pasos de la actividad de manera correcta sin ayuda del maestro/a.

Autonomía para desarrollar las conclusiones de las actividades

No es capaz de sacar conclusiones de la actividad sin ayuda del maestro/a.

Puede sacar algunas conclusiones de la actividad, pero nece-sita bastante ayuda del maestro/a.

Saca conclusiones de la actividad y solo necesita ayuda pun-tual del maestro/a.

Saca conclusiones de la actividad sin problema ni ayuda del maestro/a.

TRABAJO DESARROLLADO DURANTE LOS RETOS

Comprensión de los conceptos científicos

Muestra una mala comprensión de los conceptos científi-cos que trabaja la actividad.

Muestra una com-prensión limitada de los conceptos cien-tíficos que trabaja la actividad.

Muestra una com-prensión correcta pero superficial de los conceptos cien-tíficos que trabaja la actividad.

Muestra una com-prensión correcta y profunda de los conceptos científi-cos que trabaja la actividad.

Realización del experimento

Desarrolla el experi-mento sin seguir el plan de trabajo de Misión ALBA.

Desarrolla el expe-rimento siguiendo solo algunos de los pasos del plan de trabajo de Misión ALBA.

Desarrolla el expe-rimento siguiendo casi todos los pasos del plan de trabajo de Misión ALBA.

Desarrolla el expe-rimento siguiendo todos los pasos del plan de trabajo de Misión ALBA y ayudando a sus compañeros/as.

Cuidado de los materiales

La manipulación de los materiales es descuidada o desordenada y se han obviado pasos importantes durante el experimento.

La manipulación de los materiales es descuidada o desordenada y se han obviado pasos importantes durante el experimento.

La manipulación de los materiales sigue el plan de trabajo previsto, pero obvia algún paso durante el experimento.

La manipulación de los materiales es muy cuidadosa y sigue el plan de trabajo previsto correctamente.

Desarrollo de las normas de segu-ridad

Las normas de seguridad acordadas con toda la clase han sido ignoradas durante la práctica.

Las normas de seguridad acordadas con toda la clase han sido aplicadas solo de manera puntual durante la práctica.

Las normas de seguridad acordadas con toda la clase han sido aplicadas de manera general durante la prácti-ca, aunque se han obviado algunas.

Las normas de seguridad acordadas con toda la clase han sido aplicadas al de-sarrollo de la práctica completamente.

UN PROYECTO DEL SINCROTRÓN ALBA