Criatividade percebida em problemas de insight por estudantes do ensino secundário: Efeitos de algumas variáveis do problema e do solucionador

Autores

DOI:

https://doi.org/10.15359/ree.28-2.18481

Palavras-chave:

Alunos do ensino médio, problemas de insight, pensamento criativo, resolução de problemas, Educação de qualidade, habilidades acadêmicas

Resumo

Objetivo: O estudo analisa a percepção de estudantes do ensino médio sobre a criatividade em problemas de insight. Metodologia. Foi realizado um estudo empírico com um total de 127 estudantes espanhóis do 8º ano (2º ESO) e 11º ano (1º Bacharelato). Os estudantes avaliaram a criatividade envolvida nos problemas antes e depois de tentar resolvê-los. Essas avaliações foram relacionadas com o ano, gênero, superfície e aspectos estruturais dos problemas. Foram consideradas superfícies ou contextos da vida cotidiana e da ciência. Os aspectos estruturais dos problemas foram associados à estratégia específica necessária para resolvê-los, como, chunk decomposition, y constrain relaxation, a ajuda da formulação do problema para iniciar o procedimento de resolução, e a possibilidade de controle metacognitivo sobre a qualidade da solução elaborada. Foram elaborados cadernos individuais com enunciados contrabalanceados para avaliar a criatividade percebida e para resolver os problemas. Resultados. Ao contrário do esperado, os estudantes conseguiram representar mentalmente os aspectos estruturais dos problemas durante a leitura, antes de resolvê-los. A superfície dos problemas não afetou significativamente a percepção inicial de criatividade. Após resolver os problemas, as mudanças médias na criatividade percebida foram de pequena magnitude. Conclusões. Os resultados incentivam os professores a utilizar problemas de insight para promover a criatividade nas salas de aula do ensino médio.

Biografia do Autor

Hanane Yousfi, Universitat de València

Graduada en Magisterio de educación Primaria por la Universitat Jaume I de Castellon (España). Máster en Investigación en didácticas específicas por la Universitat de València (España). 

Vicente Sanjosé, Universitat de València

Doctor en Física y profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universitat de València (España). Ha publicado más de 100 artículos en más de 50 revistas internacionales sobre educación en ciencias, procesos cognitivos y formación del profesorado. Ha codirigido 13 tesis doctorales.

Carlos Bernardo Gómez-Ferragud, Universitat de València

Doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universitat de València (España) y profesor de didáctica de las ciencias experimentales en la misma universidad. Su campo de investigación es la educación en ciencias y matemáticas, STEM, sobre todo en resolución de problemas.

Joan Josep Solaz-Portolés, Universitat de València

Doctor en Química y profesor de didáctica de las ciencias experimentales en la Universitat de València (España). Ha publicado más de 60 artículos en más de 30 revistas internacionales sobre educación en ciencias y formación del profesorado. Ha codirigido varias tesis doctorales.

Referências

Alabau Gonzalvo, J., Solaz-Portoles, J. J., & Sanjosé López, V. (2020) Relación entre creencias sobre resolución de problemas, creencias epistemológicas, nivel académico, sexo y desempeño en resolución de problemas: Un estudio en educación secundaria. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 17(1), 1-17. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2020.v17.i1.1102

Christidou, V. (2011). Interest, attitudes and images related to science: Combining students’ voices with the voices of school science, teachers, and popular science. International Journal of Environmental and Science Education, 6(2), 141-159. http://www.ijese.net/makale_indir/IJESE_1437_article_582c0cb630608.pdf

Diakidoy, I.-A. & Kanari, E. (1999). Student teachers’ beliefs about creativity. British Educational Research Journal, 25(2), 225-243. https://doi.org/10.1080/0141192990250206

Dow, G. T. & Mayer, R. E. (2004). Teaching students to solve insight problems: Evidence for domain specificity in creativity training. Creativity Research Journal, 16(4), 389-398. https://doi.org/10.1080/10400410409534550

Gilhooly, K. & Webb, M. E. (2018). Working memory and insight problem solving. En F. Vallée-Tourangeau (Ed.), Insight. On the origins of new ideas (pp. 105-119). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315268118-6

Gómez-Ferragud, C., Solaz-Portolés, J. J., & Sanjosé López, V. (2013). Efectos de la similitud superficial y estructural sobre la transferencia a partir de análogos en problemas de alta y baja familiaridad: Primeros resultados. Enseñanza de las ciencias, 31(1), 135-151. https://doi.org/10.5565/rev/ec/v31n1.782

Gómez Ferragud, C. B., Solaz-Portolés, J. J., & Sanjosé López, V. (2015). Effects of topic familiarity on analogical transfer in problem-solving: A think-aloud study of two singular cases. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(4), 875-887. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1416a

Haavold, P. Ø. & Sriraman, B. (2022). Creativity in problem solving: Integrating two different views of insight. ZDM Mathematics Education 54, 83-96. https://doi.org/10.1007/s11858-021-01304-8

Ibrahim, B. & Rebello, N. S. (2013). Role of mental representations in problem solving: Students’ approaches to nondirected tasks. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 9(2), 020106, 1-17. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.9.020106

Kershaw, T. C. & Ohlsson, S. (2004). Multiple causes of difficulty in insight: The case of the nine-dot problem. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 30(1), 3-13. https://doi.org/10.1037/0278-7393.30.1.3

Khalid, M., Saad, S., Hamid, S. R. A., Abdullah, M. R., Ibrahim, H., & Shahrill, M. (2020). Enhancing creativity and problem-solving skills through creative problem solving in teaching mathematics. Creativity Studies, 13(2), 270-291. https://doi.org/10.3846/cs.2020.11027

Knoblich, G., Ohlsson, S., Haider, H., & Rhenius, D. (1999). Constraint relaxation and chunk decomposition in insight problem solving. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 25(6), 1534-1555. https://doi.org/10.1037/0278-7393.25.6.1534

Kroesbergen, E. H. & Schoevers, E. M. (2017). Creativity as predictor of mathematical abilities in fourth graders in addition to number sense and working memory. Journal of Numerical Cognition, 3(2), 417-440. https://doi.org/10.5964/jnc.v3i2.63

Lederman, N. G., Lederman, J. S., & Antink, A. (2013). Nature of science and scientific inquiry as contexts for the learning of science and achievement of scientific literacy. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(3), 138-147. https://www.ijemst.net/index.php/ijemst/article/view/19

Leikin, R. & Sriraman, B. (2022). Empirical research on creativity in mathematics (education): From the wastelands of psychology to the current state of the art. ZDM –Mathematics Education, 54(1), 1-17. https://doi.org/10.1007/s11858-022-01340-y

Lindberg, S. M., Hyde, J. S., Petersen, J. L., & Linn, M. C. (2010). New trends in gender and mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(6), 1123-1135. https://doi.org/10.1037/a0021276

Liu, S.-Ch. & Lin H-S. (2014). Primary Teachers’ beliefs about Scientific Creativity in the Classroom Context. International Journal of Science Education, 36(10), 1551-1567. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.868619

Martinsen, Ø. L. & Furnham, A. (2019). Cognitive style and competence motivation in creative problem solving. Personality and Individual Differences, 139, 241-246. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.11.023

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2022, marzo 03). Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. BOE, núm. 52, pp. 1-109. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-3296

Mumford, M. D., Baughman, W., Threlfall, K. V., Supinski, E. P., & Costanza, D. P. (1996). Process-Based measures of creative problem-solving skills: I. Problem construction. Creativity Research Journal, 9(1), 63-76. https://doi.org/10.1207/s15326934crj0901_6

Mumford, M. D., Hester, K. S., Robledo, I. C., Peterson, D. R., Day, E. A., Hougen, D. F., & Barrett, J. D. (2012). Mental models and creative problem-solving: The relationship of objective and subjective model attributes. Creativity Research Journal, 24(4), 311-330. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.730008

Newton, L. D. & Newton, D. P. (2010). What teachers see as creative incidents in elementary science lessons. International Journal of Science Education, 32(15), 1989-2005. https://doi.org/10.1080/09500690903233249

Ohlsson, S. (2011). Deep learning: How the mind overrides experience. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511780295

Olivos, F., Álvarez, I., & Díaz, F. (2013). Impacto de la educación para el emprendimiento en la creatividad: Una experiencia en Chile con Propensity Score Matching. Revista Electrónica Educare, 17(3), 259-276. https://doi.org/10.15359/ree.17-3.12

Patston, T. J., Kaufman, J. C., Cropley, A. J., & Marrone, R. (2021). What is creativity in education? A qualitative study of international curricula. Journal of Advanced Academics, 32(2), 207-230. https://doi.org/10.1177/1932202X20978356

Pétervári, J. & Danek, A. H. (2020). Problem solving of magic tricks: Guiding to and through an impasse with solution cues. Thinking & Reasoning, 26(4), 502-533. https://doi.org/10.1080/13546783.2019.1668479

Riba, S. S. & Auque, M. D. (2003). Metacognición y resolución diferencial de un problema de insight: Un estudio comparativo entre adolescentes con alta capacidad intelectual y aptitudes medias. Faisca Revista de Altas Capacidades, 10, 5-25. https://dialnet.unirioja.es/revista/6200/A/2003

Royston, R. & Reiter‐Palmon, R. (2019). Creative self‐efficacy as mediator between creative mindsets and creative problem‐solving. Journal of Creative Behavior, 53(4), 472-481. https://doi.org/10.1002/jocb.226

Welling, H. (2007). Four mental operations in creative cognition: The importance of abstraction. Creativity Research Journal, 19(2-3), 163-177. https://doi.org/10.1080/10400410701397214

Widya, W., Nurpatri, Y., Indrawati, E. S., & Ikhwan, K. (2020). Development and application of creative problem solving in mathematics and science: A literature review. Indonesian Journal of Science and Mathematics Education, 3(1), 106-116. https://doi.org/10.24042/ijsme.v3i1.4335

Publicado

2024-08-31

Como Citar

Criatividade percebida em problemas de insight por estudantes do ensino secundário: Efeitos de algumas variáveis do problema e do solucionador (H. Yousfi, V. Sanjosé, C. B. Gómez-Ferragud, & J. J. Solaz-Portolés , Trads.). (2024). Revista Electrónica Educare, 28(2), 1-23. https://doi.org/10.15359/ree.28-2.18481

Edição

Seção

Artigos (Seção avaliada por pares)

Categorias

Como Citar

Criatividade percebida em problemas de insight por estudantes do ensino secundário: Efeitos de algumas variáveis do problema e do solucionador (H. Yousfi, V. Sanjosé, C. B. Gómez-Ferragud, & J. J. Solaz-Portolés , Trads.). (2024). Revista Electrónica Educare, 28(2), 1-23. https://doi.org/10.15359/ree.28-2.18481

Comentarios (ver términos de uso)