목차
1) 발생 학습 모형
2) 인지 갈등 수업 모형
3) 메타인지 수업 모형
4) 발견학습 수업 모형
5) 순환 학습 모형
6) 경험 수업 모형
7) 가설-검증 수업 모형
8) STS 수업 모형
9) STS적 접근법
2) 인지 갈등 수업 모형
3) 메타인지 수업 모형
4) 발견학습 수업 모형
5) 순환 학습 모형
6) 경험 수업 모형
7) 가설-검증 수업 모형
8) STS 수업 모형
9) STS적 접근법
본문내용
생들에게 적합할 수 있다.
경험 수업모형은 다음의 세 가지 특징이 있다. 첫째, 아동들의 구체적이고 조작적인 감각경험이 강조된다. 즉, 아동이 오감을 이용하여 자연현상을 실제로 관찰하고, 직접 사물을 다룬다는 것을 의미한다. 둘째, 학습활동이 기본적인 탐구과정에 강조점을 둔다. 특히 경험수업모형에서는 관찰과 분류의 탐구과정요소가 일차적으로 강조된다. 셋째, 특정한 내용목표를 갖지 않는다. 이 말은 학습활동을 통해 어떤 개념이나 일반화를 직접적으로 내세우기보다는, 과학내용을 활용하여 경험을 유발하는 것이다. 따라서 교사는 학습지도에 융통성을 갖게 되며, 학습활동을 학생들의 학습배경, 흥미, 요구 등에 맞추어 조절할 수 있게 된다. 경험수업모형은 일반적으로 다음과 같이 네 단계로 나누어 생각할 수 있다.(이범홍과 김영민, 1983)
7) 가설-검증 수업 모형
가설 검증 수업모형은 과학 개념과 탐구 기능을 종합적으로 적용한다는 점에서 실제적 활동의 검증 실험이나 열린 탐구와 유사하다. 저학년보다는 고학년에서 적용할 수 있으나 비교적 많은 시간과 토의가 필요한 상위 수준의 모형이다. 가설 연역적인 순환학습과 유사하여 ‘만일~라면, ~일 것이다.’하는 내용을 검사할 때 수업에 적용할 수 있는 모형이다. 그렇지만 이 모형을 변형하여 저학년에서도 초보적인 수준에서 가설을 검증하는 수업을 할 수 있다. 예를 들어, “만일 이 물병에 모래를 얼마만큼 집어넣으면 가득 찰까?”와 같은 문제로 검증 가능한 가설 또는 예상을 만들고 실제로 조사해 보도록 할 수 있다. 가설 검증 학습은 대체로 탐색 및 문제 파악, 가설 설정, 실험 설계, 실험, 가설 검증, 적용 및 새로운 문제 발견의 단계를 거친다. 각 단계를 간략하게 설명하면 다음과 같다. (이범홍과 김영민, 1983)
8) STS 수업 모형
STS라는 용어는 과학, 기술, 사회(science, technology, society)의 첫 글자를 따서 만든 합성어로 현대에서 과학과 기술 그리고 사회가 서로 긴밀하게 영향을 주고받음을 나타낸다, STS 교육은 과학-기술-사회의 관계에 관한 교육을 뜻한다. STS교육에서는 주로 앞으로 학생들이 살아가는 과정에서 흔히 만날 수 있는 실제적 문제와 이러한 문제를 해결할 수 있는 능력을 길러주고자 하는 것이다. 즉 학생들이 지역, 사회, 국가, 세계적 수준의 과학기술 관련 문제를 인식하고, 스스로 해결방안을 모색하게 하며, 책임 있는 의사결정이 강조된다. 따라서 STS 교수학습활동에는 토의, 역할놀이, 현장견학 등과 같은 방법이 많이 활용된다.
9) STS적 접근법
STS 접근법은 과학 수업에서 가르치고 배우는 내용을 실제의 상황에 있는 것과 같게 하는 방법을 말한다. 즉, STS 접근법은 사회 및 일상생활과 관련이 있는 내용에 관한 수업을 말한다. STS 접근법에 따른 과학 수업은 사회와 일상생활에서 선정한 소재, 학생들에게 비교적 친숙한 소재를 이용하여 이루어진다. 물의 오염에 관한 문제가 학습할 내용이라면, STS 수업은 주변의 강이나 개천에 관해 생각해 보고 그에 관하여 토론하게 하는 절차에 따라 수행된다. STS 수업은 학생들에게 스스로 생각해 볼 수 있는 시간을 많이 준다는 점에도 그 특성이 있다.(조희형, 최경희, 1997)
STS 접근법은 관련성 이용, 직업적 접근, 초교과적 접근, 역사적 조사, 철학적 분석, 사회적 탐구, 문제 해결의 일곱 가지 방법으로 대별할 수 있다. STS 수업자료는 이와 다른 준거에 따라 분류되는데, 그 목적과 내용에 따라 과학위주, 기술위주, 사회적 문제점 위로로 대별된다.
과학위주의 STS 수업자료에는 전통적인 내용 및 그 서열과 개념적 체계와 독립적으로 기술에 관한 서술적 설명, 과학적 개념법칙이론을 기술에 응용한 사례, 과학 및 기술과의 관계를 사실적으로 기술한 진술 등이 부가된다. 부가된 내용은 수업자료의 핵심이 아니며, 단지 학생들의 학습 의용과 그 동기를 유발하기 위해 이용될 뿐이다. 예를 들면 항체와 항원의 기능과 관련하여 면역결핍증(AIDS)이 있다.
기술위주의 STS 수업자료에는 과학보다 그것을 응용하여 만들어진 산물과 제품으로 선정조직된다. 즉, 기술위주의 STS 교수학습 자료는 사회 속에서 이용되고 있는 기술과 그것을 적용해 만들어진 제품 및 산물을 중심으로 개발된다. 중고등학교 현장에서 STS 수업자료 및 소재로 이용할 수 있는 기술의 제품 및 산물들은 예시하면 “안테나 / 시디재생기 / 연료전지 / 레이저 총 / 전자시계 / 인공지능 / 컴퓨터 웨어퍼 / 가이거 계수기 / 자기 테이프 / 전파 탐지기 / 심장 박동기 / 디지털시계 / 홀로그램 / 전자레인지 / 태양 에너지 판 / 마이크로 칩 / 형광 / 집적 회로 / 원자로 / 초전도체 / 시험관 아기 / 트랜지스터 / 고체 웨이퍼” 등이 있다.
사회적 문제점 위주의 STS 수업자료는 과학기술로 해결하기 어려운 사회적 문제를 중심으로 구성되며, 과학과 기술의 사회적 특징이나 문화적 특성이 강조된다. 이 자료는 또한 과학적 원리와 기술의 사회적도적적윤리적 특성을 중요시한다. 사회적 문제점 위주의 STS 수업자료에 포함시킬 수 있는 주제들을 예시하면 쓰레기 매립지 문제 / 살충제의 사용문제 / 인구의 성장과 억제 문제 / 광물의 채석으로 인한 산림 파괴의 문제 / 낙태 / 돌연변이 문제 / 환경호르몬 문제 / 인간 복제 문제 / 동식물의 멸종 문제 등이 있다.
이상에서 과학위주, 기술위주, 사회적 문제점 위주의 STS 접근법이외에도, 중고등학생들에게는 역사적인 접근법도 실용적이다. 역사적 접근법은 새로운 과학적 개념이 형성되는 방법, 그 과정에 적용되는 실험의 형태, 실험의 전략으로 나뉜다. 어렵고 복잡한 과학적 법칙과 이론일수록 역사적 발달 과정을 줌으로써 학생들에게 쉽게 이해시킬 수 있다.
STS 접근법은 과학을 재미없는 과목이라고 생각하고 있는 학생들에게 과학의 새로운 면을 인식시킬 수 있을 뿐만 아니라, 과학이 우리 생활과 얼마나 밀접하게 관련되어 있는가를 이해함으로써 과학의 유용성을 인식하고, 궁극적으로 과학 교과에 흥미와 관심을 가지게 하는 데 기여할 수 있을 것이다.
경험 수업모형은 다음의 세 가지 특징이 있다. 첫째, 아동들의 구체적이고 조작적인 감각경험이 강조된다. 즉, 아동이 오감을 이용하여 자연현상을 실제로 관찰하고, 직접 사물을 다룬다는 것을 의미한다. 둘째, 학습활동이 기본적인 탐구과정에 강조점을 둔다. 특히 경험수업모형에서는 관찰과 분류의 탐구과정요소가 일차적으로 강조된다. 셋째, 특정한 내용목표를 갖지 않는다. 이 말은 학습활동을 통해 어떤 개념이나 일반화를 직접적으로 내세우기보다는, 과학내용을 활용하여 경험을 유발하는 것이다. 따라서 교사는 학습지도에 융통성을 갖게 되며, 학습활동을 학생들의 학습배경, 흥미, 요구 등에 맞추어 조절할 수 있게 된다. 경험수업모형은 일반적으로 다음과 같이 네 단계로 나누어 생각할 수 있다.(이범홍과 김영민, 1983)
7) 가설-검증 수업 모형
가설 검증 수업모형은 과학 개념과 탐구 기능을 종합적으로 적용한다는 점에서 실제적 활동의 검증 실험이나 열린 탐구와 유사하다. 저학년보다는 고학년에서 적용할 수 있으나 비교적 많은 시간과 토의가 필요한 상위 수준의 모형이다. 가설 연역적인 순환학습과 유사하여 ‘만일~라면, ~일 것이다.’하는 내용을 검사할 때 수업에 적용할 수 있는 모형이다. 그렇지만 이 모형을 변형하여 저학년에서도 초보적인 수준에서 가설을 검증하는 수업을 할 수 있다. 예를 들어, “만일 이 물병에 모래를 얼마만큼 집어넣으면 가득 찰까?”와 같은 문제로 검증 가능한 가설 또는 예상을 만들고 실제로 조사해 보도록 할 수 있다. 가설 검증 학습은 대체로 탐색 및 문제 파악, 가설 설정, 실험 설계, 실험, 가설 검증, 적용 및 새로운 문제 발견의 단계를 거친다. 각 단계를 간략하게 설명하면 다음과 같다. (이범홍과 김영민, 1983)
8) STS 수업 모형
STS라는 용어는 과학, 기술, 사회(science, technology, society)의 첫 글자를 따서 만든 합성어로 현대에서 과학과 기술 그리고 사회가 서로 긴밀하게 영향을 주고받음을 나타낸다, STS 교육은 과학-기술-사회의 관계에 관한 교육을 뜻한다. STS교육에서는 주로 앞으로 학생들이 살아가는 과정에서 흔히 만날 수 있는 실제적 문제와 이러한 문제를 해결할 수 있는 능력을 길러주고자 하는 것이다. 즉 학생들이 지역, 사회, 국가, 세계적 수준의 과학기술 관련 문제를 인식하고, 스스로 해결방안을 모색하게 하며, 책임 있는 의사결정이 강조된다. 따라서 STS 교수학습활동에는 토의, 역할놀이, 현장견학 등과 같은 방법이 많이 활용된다.
9) STS적 접근법
STS 접근법은 과학 수업에서 가르치고 배우는 내용을 실제의 상황에 있는 것과 같게 하는 방법을 말한다. 즉, STS 접근법은 사회 및 일상생활과 관련이 있는 내용에 관한 수업을 말한다. STS 접근법에 따른 과학 수업은 사회와 일상생활에서 선정한 소재, 학생들에게 비교적 친숙한 소재를 이용하여 이루어진다. 물의 오염에 관한 문제가 학습할 내용이라면, STS 수업은 주변의 강이나 개천에 관해 생각해 보고 그에 관하여 토론하게 하는 절차에 따라 수행된다. STS 수업은 학생들에게 스스로 생각해 볼 수 있는 시간을 많이 준다는 점에도 그 특성이 있다.(조희형, 최경희, 1997)
STS 접근법은 관련성 이용, 직업적 접근, 초교과적 접근, 역사적 조사, 철학적 분석, 사회적 탐구, 문제 해결의 일곱 가지 방법으로 대별할 수 있다. STS 수업자료는 이와 다른 준거에 따라 분류되는데, 그 목적과 내용에 따라 과학위주, 기술위주, 사회적 문제점 위로로 대별된다.
과학위주의 STS 수업자료에는 전통적인 내용 및 그 서열과 개념적 체계와 독립적으로 기술에 관한 서술적 설명, 과학적 개념법칙이론을 기술에 응용한 사례, 과학 및 기술과의 관계를 사실적으로 기술한 진술 등이 부가된다. 부가된 내용은 수업자료의 핵심이 아니며, 단지 학생들의 학습 의용과 그 동기를 유발하기 위해 이용될 뿐이다. 예를 들면 항체와 항원의 기능과 관련하여 면역결핍증(AIDS)이 있다.
기술위주의 STS 수업자료에는 과학보다 그것을 응용하여 만들어진 산물과 제품으로 선정조직된다. 즉, 기술위주의 STS 교수학습 자료는 사회 속에서 이용되고 있는 기술과 그것을 적용해 만들어진 제품 및 산물을 중심으로 개발된다. 중고등학교 현장에서 STS 수업자료 및 소재로 이용할 수 있는 기술의 제품 및 산물들은 예시하면 “안테나 / 시디재생기 / 연료전지 / 레이저 총 / 전자시계 / 인공지능 / 컴퓨터 웨어퍼 / 가이거 계수기 / 자기 테이프 / 전파 탐지기 / 심장 박동기 / 디지털시계 / 홀로그램 / 전자레인지 / 태양 에너지 판 / 마이크로 칩 / 형광 / 집적 회로 / 원자로 / 초전도체 / 시험관 아기 / 트랜지스터 / 고체 웨이퍼” 등이 있다.
사회적 문제점 위주의 STS 수업자료는 과학기술로 해결하기 어려운 사회적 문제를 중심으로 구성되며, 과학과 기술의 사회적 특징이나 문화적 특성이 강조된다. 이 자료는 또한 과학적 원리와 기술의 사회적도적적윤리적 특성을 중요시한다. 사회적 문제점 위주의 STS 수업자료에 포함시킬 수 있는 주제들을 예시하면 쓰레기 매립지 문제 / 살충제의 사용문제 / 인구의 성장과 억제 문제 / 광물의 채석으로 인한 산림 파괴의 문제 / 낙태 / 돌연변이 문제 / 환경호르몬 문제 / 인간 복제 문제 / 동식물의 멸종 문제 등이 있다.
이상에서 과학위주, 기술위주, 사회적 문제점 위주의 STS 접근법이외에도, 중고등학생들에게는 역사적인 접근법도 실용적이다. 역사적 접근법은 새로운 과학적 개념이 형성되는 방법, 그 과정에 적용되는 실험의 형태, 실험의 전략으로 나뉜다. 어렵고 복잡한 과학적 법칙과 이론일수록 역사적 발달 과정을 줌으로써 학생들에게 쉽게 이해시킬 수 있다.
STS 접근법은 과학을 재미없는 과목이라고 생각하고 있는 학생들에게 과학의 새로운 면을 인식시킬 수 있을 뿐만 아니라, 과학이 우리 생활과 얼마나 밀접하게 관련되어 있는가를 이해함으로써 과학의 유용성을 인식하고, 궁극적으로 과학 교과에 흥미와 관심을 가지게 하는 데 기여할 수 있을 것이다.
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