Fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico : interpretación y análisis de problemas, mediante el modelo integrado Thinking Classroom y las 7E para la enseñanza de la potenciometría ácido-base en el software TitraCurve.
| dc.contributor.advisor | Blanco Martínez, Diego Alexander | spa |
| dc.contributor.author | Buenhombre Nuñez, Daniel Steven | spa |
| dc.contributor.author | López García, Nerinder Xiomara | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | |
| dc.coverage.temporal | Bogotá, Colombia 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T15:38:49Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T15:38:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar los alcances del modelo integrado Thinking Classroom y las estrategias de las 7E en el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico, específicamente interpretación y análisis de problemas, en 15 profesores de química en formación (PQF) de la Universidad Pedagógica Nacional. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y alcance descriptivo, mediante el diseño e implementación de una secuencia didáctica centrada en la potenciometría ácido-base. La propuesta articuló los principios de ambos referentes didácticos con el diseño y construcción del Software TitraCurve, desarrollado mediante Arduino IDE y Python e integrado a un sistema medidor de pH basado en Arduino UNO. Esta herramienta permitió adquirir datos de pH in situ, representar gráficamente curvas de titulación, almacenar información experimental y generar reportes de resultados. Para caracterizar el desarrollo de las habilidades estudiadas, se empleó un Test de Halpern adaptado como instrumento diagnóstico y de salida, complementado con actividades de la secuencia didáctica, mapas conceptuales, una práctica experimental de potenciometría ácido-base y una UVE heurística. Las evidencias fueron analizadas mediante una rúbrica fundamentada en la Taxonomía SOLO y representadas a través de la metodología denominada Pirámide de Alcance. Los resultados iniciales evidenciaron desempeños asociados principalmente con los niveles uniestructural y multiestructural, caracterizados por dificultades para relacionar conceptos químicos, interpretar información experimental y construir argumentos fundamentados. Después de la intervención, se observó una evolución hacia desempeños predominantemente relacionales, expresada en una mayor capacidad para integrar información, establecer relaciones entre variables químicas y experimentales, examinar situaciones problemáticas y sustentar explicaciones y conclusiones a partir de evidencias. Se concluye que la articulación del modelo Thinking Classroom, las estrategias de las 7E y el Software TitraCurve constituyó una propuesta pertinente para favorecer el desarrollo de las habilidades de interpretación y análisis de problemas en el contexto de la enseñanza de la potenciometría ácido-base. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This research aimed to analyze the scope of the integrated Thinking Classroom model and 7E instructional strategies in strengthening critical thinking skills, specifically interpretation and problem analysis, among 15 prospective chemistry teachers at the Universidad Pedagógica Nacional. The study followed a qualitative approach with a descriptive scope and involved the design and implementation of a teaching sequence focused on acid-base potentiometry. The proposal combined both instructional frameworks with the design and development of TitraCurve, software developed using Arduino IDE and Python and integrated with an Arduino UNO-based pH measurement system. The tool enabled in situ pH data acquisition, graphical representation of titration curves, experimental data storage, and generation of results reports. To characterize the development of the skills under study, an adapted Halpern Test was administered as a diagnostic and final assessment, complemented by instructional activities, concept maps, an acid-base potentiometric laboratory practice, and a heuristic Vee diagram. The collected evidence was analyzed using a rubric grounded in the SOLO Taxonomy and represented through the methodology known as the Scope Pyramid. Initial findings showed performances mainly associated with unistructural and multistructural levels, characterized by difficulties in relating chemical concepts, interpreting experimental information, and constructing well-supported arguments. Following the intervention, a shift toward predominantly relational performances was observed, reflected in an increased ability to integrate information, establish relationships between chemical and experimental variables, examine problem situations, and support explanations and conclusions with evidence. It is concluded that the integration of the Thinking Classroom model, 7E strategies, and TitraCurve constituted a relevant pedagogical proposal for fostering interpretation and problem-analysis skills in the context of acid-base potentiometry education. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Docencia de la Química | spa |
| dc.description.researcharea | Interdisciplinariedad y química en contexto: una perspectiva experimental en la didáctica de la química. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pedagógica Nacional | |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional UPN | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12209/22924 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia de la Química | spa |
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| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pensamiento crítico | spa |
| dc.subject | Análisis de problemas | spa |
| dc.subject | Thinking Classroom | spa |
| dc.subject | Potenciometía ácido-base | spa |
| dc.subject | TitraCurve | spa |
| dc.subject | Arduino | spa |
| dc.subject | Python | spa |
| dc.subject.keywords | Critical thinking | eng |
| dc.subject.keywords | Problem analysis | eng |
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| dc.subject.keywords | Acid-base potentiometry | eng |
| dc.subject.keywords | TitraCurve | eng |
| dc.subject.keywords | Arduino | eng |
| dc.subject.keywords | Python | eng |
| dc.title | Fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico : interpretación y análisis de problemas, mediante el modelo integrado Thinking Classroom y las 7E para la enseñanza de la potenciometría ácido-base en el software TitraCurve. | spa |
| dc.title.translated | Strengthening Critical Thinking Skills in Interpretation and Problem Analysis through the Integrated Thinking Classroom and 7E Model for Teaching Acid–Base Potentiometry Using TitraCurve Software. | eng |
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