La realidad aumentada como estrategia de enseñanza de motores de combustión interna en un contexto universitario

Autores/as

  • Rodrigo Andrés Cárdenas Yánez Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador
  • Wilma Lorena Gavilanes López Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador

Palabras clave:

realidad aumentada, motores de combustión interna, educación superior, tecnología educativa, enseñanza interactiva

Resumen

Introducción: Este estudio, llevado a cabo en el Instituto Superior Universitario Cotopaxi, Ecuador, dentro de la carrera de Mantenimiento y Reparación de Motores a Diésel y Gasolina, exploró la Realidad Aumentada (RA) como estrategia pedagógica para la enseñanza de motores de combustión interna (MCI). El objetivo fue evaluar la efectividad de la RA para mejorar la comprensión teórica y práctica de estos mecanismos entre los estudiantes universitarios. Materiales y métodos: Utilizando un diseño pretest-postest, se emplearon aplicaciones de RA específicas para la visualización y manipulación de modelos tridimensionales de motores, buscando enriquecer la experiencia educativa en la asignatura de Motores a Gasolina. La recolección de datos se basó en un cuestionario validado por expertos en educación técnica y RA. Resultados: El estudio reveló que la integración de la RA en la enseñanza de MCI mejora significativamente la comprensión de los principios y procesos de los motores, incrementa el interés y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, y promueve el desarrollo de habilidades prácticas relevantes en entornos profesionales. Discusión: Los métodos tradicionales utilizados para la enseñanza de MCI incluyen clases magistrales, laboratorios y prácticas, así como lecturas y estudios de caso. Estos métodos son útiles para presentar conceptos teóricos, permitir la interacción con motores reales y complementar la enseñanza teórica con ejemplos prácticos del mundo real. Conclusiones: La RA se presenta como una herramienta didáctica innovadora, capaz de transformar la enseñanza de contenidos técnicos complejos mediante experiencias prácticas e inmersivas.

Citas

Agelet de Saracibar, A. (2022). Motores de automóviles, nuevas tecnologías y transición energética. [Trabajo Final de Grado. Universidad de Lleida]. https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/6b48e6ac-0c5b-455b-b099-a9757e8349e8/content

Aguirre Herráez R. G.; García Herrera D. G.; Guevara Vizcaíno C. F.; Erazo-Álvarez J. C. (2020) Realidad aumentada y educación en el Ecuador. Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA, V(5). http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i5.1052

Albuja Landi, V. Romero F. (2022). Métodos Tradicionales y Alternativos, Su Incidencia en la Calidad del Proceso de Enseñanza–Aprendizaje de la Estadística Inferencial en la Escuela de Ingeniería Mecánica. Pol. Con. 7(70), 1398-1406.

Alulema P., Amancha P. (2020). Estrategias de aprendizaje aplicadas a la asignatura motoresde combustión interna para cumplimiento de logros de aprendizaje. Revista Científica UISRAEL, 7(3), 65–80. https://doi.org/10.35290/rcui.v7n3.2020.30.

Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355-385.

Berumen López, E., Acevedo Sandoval, S., Reveles Gamboa, S. (2021). Realidad aumentada como técnica didáctica en la enseñanza de temas de cálculo en la educación superior. Estudio de caso. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11(22), e040. https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.890

Cabrera Darío G., Ochoa Sergio C. (2021). Herramientas tecnológicas y educación activa: Aprendizajes y experiencias desde una perspectiva docente. EPISTEME KOINONIA, 4(8). http://portal.amelica.org/ameli/ jatsRepo/258/2582582016/index.htm

De la Torre Cantero, J., Martin-Dorta, N., Saorín Pérez, J. L., Carbonell Carrera, C., Contero González, M. (2013). Entorno de aprendizaje ubicuo con realidad aumentada y tabletas para estimular la comprensión del espacio tridimensional RED. Revista de Educación a Distancia, (37), 1-17.

Gleason Rodríguez M. A y Rubio J. E. (2020). Implementación del aprendizaje experiencial en la universidad, sus beneficios en el alumnado y el rol docente. Revista Educación, 44(2), 2215-2644. https://doi.org/10.15517/revedu.v44i2.40197

Gómez García, G., Rodríguez Jiménez, C. & Marín Marín, J. A. (2020). La trascendencia de la Realidad Aumentada en la motivación estudiantil. Una revisión sistemática y meta-análisis. Alteridad, 15(1), 36-46. https:// doi.org/10.17163/alt.v15n1.2020.03

Javier Luque, O. (2020). Realidad virtual y realidad aumentada. https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/063001.pdf

Kolb, D. (1984). Experiential learning experiences as the source of learning development. Prentice Hall.

Romano, L. D. P. (2022). Realidad Aumentada en Contextos Educativos y su Relación con el Rendimiento Académico Universitario. Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, (33), 134-135. doi: 10.24215/18509959.33.e16

Matías Olabe, J. C., Mendoza Vivanco, E. D., Robles Romero, E. O. y Loaiza Sanchez J. M. (2023). Realidad Aumentada para Fortalecer el Aprendizaje en la Asignatura de Ciencias Naturales. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(5). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8371

Montenegro Rueda, M., y Fernández Cerero, J. (2022). Realidad aumentada en la educación superior: posibilidades y desafíos. Revista Tecnología, Ciencia y Educación, (23), 95–114. https://doi.org/10.51302/tce.2022.858

Morocho, P. J. (2022) Aula invertida y aprendizaje de motores de combustión interna de los estudiantes de bachillerato técnico. [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.] https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/3684/1/77969.pdf

Pérez, S., Muñoz, A., Stefanoni, M. E. y Carbonari, D. (2021). Realidad virtual, aprendizaje inmersivo y realidad aumentada: Casos de Estudio en Carreras de Ingeniería. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/120930/Ponencia.pdf?sequence=1

Quimbita Unapanta, F. (2023). Realidad aumentada en la enseñanza de motores de combustión interna. [Tesis de Maestría. Universidad Tecnológica Indoamérica].

Rodríguez Vizzuett, L., Guerrero García, J. y Olmos Pineda, I. (2021). La Realidad Aumentada: Creando experiencias motivadoras en el aula. https://elementos.buap.mx/directus/storage/uploads/00000005453.pdf

Sandoval Poveda, A. M. y Tabash Pérez, F. (2021). Realidad virtual como apoyo innovador en la educación a distancia. Revista Innovaciones Educativas, 23(Número Especial). DOI: https://doi.org/10.22458/ie.v23iespecial.3622

Soca Cabrera, J. R. (2022). Emisiones contaminantes de los motores de combustión interna. https://www.researchgate.net/publication/357753927_EMISIONES_CONTAMINANTES_DE_LOS_MOTORES_DE_COMBUSTION_INTERNA

Vázquez Cano, E., Gómez Galán, J., Burgos Videla, C. y López Meneses, E. (2020). Realidad aumentada (RA) y procesos didácticos en la universidad: estudio descriptivo de nuevas aplicaciones para el desarrollo de competencias digitales. Psy, Soc, &Educ, 12(3).

Zaragoza Pérez, R. y Cuevas Escudero, A. L. (2020). Realidad aumentada en la enseñanza. Revista Digital Universitaria, 21(6). https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/a9_Realidad-aumentada-en-la-ensenanza.pdf. doi: http://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2020.21.6.9

Torres-Malca, J. R. et al. (2022). Validez de contenido por juicio de expertos de un instrumento para medir conocimientos, actitudes y prácticas sobre el consumo de sal en la población peruana. Rev. Fac. Med. Hum., 22(2), 273-279. DOI. 10.25176/RFMH.v22i2.4768

Publicado

2024-05-27

Cómo citar

Cárdenas Yánez, R. A., & Gavilanes López, W. L. (2024). La realidad aumentada como estrategia de enseñanza de motores de combustión interna en un contexto universitario. Maestro Y Sociedad, 21(2), 704–714. Recuperado a partir de https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6437

Número

Sección

Artículos

Artículos más leídos del mismo autor/a