Innovatsion texnologiyalar №4 (28) 2017 y.
76
TA’LIM VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI/ ОБРАЗОВАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для будущих технических инженеров модель обучения по физике был выбран
компетентностный подход, который направлен на обучаемость самооценки, самостоятельное
мышление, делать выводы и предложения, развитие индивидуальности.
Профессиональная компетентность является характеристикой качества подготовки
студентов, основывается на развитии творческих и аналитических способностей личности и
проявляется только в деятельности предметно - информационной, деятельностно-
коммуникативной, ценностно-ориентированной.
В качестве основных принципов обучения выступали единство фундаментальности и
практической направленности обучения, а также учет индивидуальных особенностей
студентов во всех формах учебной деятельности (лекциях, лабораторных, практических
самостоятельных работах).
На
лекциях
осуществляется
теоретическая
подготовка:
рассматриваются
фундаментальные законы, дается обзор современной картины мира. В нашем случае имеется
в виду естественно научная, физическая картина мира, представленная механической,
электродинамической и квантово - полевой составляющими. Студенты знакомятся с
информацией о последних достижениях науки и техники, примерами их использования для
конкретных специальностей. На практических занятиях решаются задачи, связанные
непосредственно с получаемой специальностью, задачи расчётно-графического характера,
выполняются задания с выводом расчётной формулы, проводятся деловые игры. При
выполнении лабораторных работ при выводе рабочих формул, умений работать с приборами,
аналиризировать полученные результаты, рассчитывать погрешности измерений происходит
закрепление навыков применения теоретических знаний. Самостоятельная работа
предусматривает написание рефератов по актуальным практическим темам, проведение
учебно-исследовательской, научно - исследовательской, научно-исследовательской работы и
подготовку докладов для студенческих научно-технических конференций.
Процесс обучения в общем виде можно представить как последовательное повышение
уровня
сформированности профессиональных
компетенций,
или
готовности
к
профессиональным компетенциям или готовности к профессиональной деятельности:
первый уровень предполагает выполнение заданий, для которых достаточно
пассивное знание понятий, определений, законов, формул;
второй – требует умений решать простые (“типовые”) задачи на основе усвоенных
знаний;
третий – предусматривает навыки решения нестандартных задач.
Такая структура организации обучения позволяет постепенно снижать степень помощи
преподавателя студентам по мере обретения ими опыта самостоятельной работы. [5]
Наши исследования проводились на двух выборках, которые составили студенты
группы НГИ-121-16 и НГИ-123-16. Мною представлена динамика уровня сформированности
знаний у студентов экспериментальной группы (ЭГ-НГИ-121-16, 123-16) в 2016-2017
учебном году на примере выполненных лабораторных работ. Число студентов, умеющих
формулировать цель работы на высоком уровне, на начальном этапе исследования
составляло 2%, заключительном-60%; собирать электрические схемы и снимать показания
приборов - соответственно 32% и 70%; выводить рабочую (экспериментальную и
теоретическую) формулу-26% и 44%; анализировать полученные результаты и оценивать
погрешности измерений могли 6% студентов в начале и 50% в конце исследования [3,4].
Выполненное исследование позволило выявить, что внедрение разработанной модели
привело к повышению академической успеваемости. При переходе от первого модуля к
последнему в 2 раза возрасло число студентов экспериментальной группы, выполняющих
Do'stlaringiz bilan baham: |