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P édagogie en SI et en CIT.

P édagogie en SI et en CIT. . SI / CIT - Les objectifs. SI et CIT, des enseignements d’exploration clés pour les Sciences et Techniques I ndustrielles. Permettre un continuum avec la technologie collège. Développer un intérêt pour les objets et systèmes techniques.

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Presentation Transcript


  1. Pédagogie en SI et en CIT.

  2. SI / CIT - Les objectifs SI et CIT, des enseignements d’exploration clés pour les Sciences et Techniques Industrielles • Permettre un continuum avec la technologie collège. • Développer un intérêt pour les objets et systèmes techniques. • Faire acquérir une culture de l’innovation et de la créativité technologique. • Construire et accompagner un projet d’orientation vers les métiers des Sciences et Techniques Industrielles .

  3. SI / CIT – Une question de société SI et CIT, une réponse aux grands défis de la société (Energie, alimentation, habitat, transport, santé, information etc…) • Stratégie : • Une entrée sociétale systématique pour répondre à des besoins complexes d’aujourd’hui. • Deux enseignements complémentaires pour identifier des problèmes et proposer des réponses. • Des stratégies pédagogiques partagées. • Des compétences à abordées, non à atteindre. • En SI :Stimuler le regard critique à la fois sur les produits et les systèmes techniques mais aussi sur les réponses qu’ils permettent d’apporter à ces questions de société. • En CIT :S’intéresser particulièrement au concept d’innovation technologique et à l’évolution des produits, éléments clés de l’évolution des entreprises au sein d’un marché concurrentiel.

  4. SI – Des questions à poser, des réponses à apporter. Démarche SI Pourquoi c’est conçu ? Comment çà fonctionne ? Avec quoi c’est conçu ?

  5. CIT – Des questions à poser, des réponses à apporter. Comment çà évolue ? Comment çà évolue ? Comment çà fonctionne ? Identifier les principes d’innovation et les lois d’évolution Pourquoi c’est conçu ? Version 1 Version 2 Version 3 DEMARCHECIT

  6. SI / CIT les impondérables • Pour le professeur • Adopter une posture qui permet de faire naitre la réflexion des élèves et de susciter l’étonnement. • Etre le catalyseur du questionnement collectif, solliciter les interrogations individuelles. • Réguler et compiler les propositions . • Synthétiser un ensemble de réponses qui permettront de déclencher le travail collectif autour d’une problématique. • Mettre à disposition des outils, apporter des connaissances. • Permettre la communication. • Evaluer l’investissement de chacun au sein du groupe, la pertinence des choix effectués, l’argumentaire individuel.

  7. Valider des choix en s’appuyant sur des activités manipulatoires (simulation, mesurage, montage/démontage, expérimentation, maquettage, prototype). • Réaliser des solutions simples • Communiquer au sein du groupe, avec la classe, rendre compte de ses résultats à l’aide d’un argumentaire scientifique et technologique. • Pour l’élève • S’intégrer dans un travail d’équipe. • Participer à un enjeu collectif en réponse à une question sociétale. • S’interroger, se questionner, envisager des hypothèses. • Se documenter, comprendre, expliquer.

  8. La production attendue de l’élève • Un savoir être en activités collectives. • La capacité à organiser sa démarche. • Une aptitude à analyser une situation complexe. • La pertinence des choix effectués en réponse aux hypothèses formulées. • La réalisation d’un argumentaire scientifique et technologique. • Savoir rendre compte oralement et à l’aide de documents techniques (pas de document à « trou », ni de réponses ligne à ligne). Privilégier des présentations avec des cartes mentales, des diaporamas, des affiches « technologiques », des pages numériques etc… • Un « classeur » organisé pour structurer les apprentissages. • Mis en forme par l’élève, vérifié par le professeur • Sous forme papier et numérique.

  9. Le pilotage par le professeur • Accompagner les groupes. • Valider les propositions des élèves. • Apporter les connaissances spécifiques. • Permettre l’apprentissage des outils de simulation, de description, de mesurage etc... • Faciliter et encourager la communication au sein du groupe, en classe. • Evaluer régulièrement l’évolution des compétences de chacun des élèves, situer la progression individuelle, et encourager les initiatives. • Structurer les apprentissages par une organisation pédagogique préalable, sur les 54 heures.

  10. Une équipe de 3 à 5 • L’organisation spatiale et pédagogique • Un ilot pour quoi faire ? • Constituer une équipe • Définir un contexte • Un espace d’échange • Un espace équipé avec les outils nécessaires • Un espace qui permet l’expérimentation • Un espace de confrontation d’idées • Un espace pour donner du sens.

  11. Donner du sens aux activités Une problématique Un contexte pédagogique Un support Une équipe de 3 à 5 Un but à atteindre Des outils

  12. SI / CIT les typologies d’activités • Les ETUDES DE CAS en CIT • Approche PRODUIT (à privilégier en étude STARTER) • Évolution d’une même fonction sur des produits différents (ex du sèche main, de l’absorption à l’évaporation au raclage) • Approche INNOVATION • Evolution de produits différents grâce à une même innovation (ex numérisation d’image) • Approche GLOBALE • S’intéresse aux grand thèmes d’évolution technologiques (évolution des moyens de paiements, évolution des moyens de production énergie…)

  13. SI / CIT les typologies d’activités • Les ETUDES DE CAS en SI (à partir d’objets innovants) • Approche PRODUIT (entrée par les fonctions) • Besoin, fonction, structure, comportement • Approche « concept et modèles scientifiques et technologiques » • Découvrir et valider les concepts et modèles à travers la réponse technologique mise en œuvre dans les objets techniques, et à partir d’expérimentations. • Les PROJETS • De conception et d’optimisation en SI • De créativité en CIT • C’est vivre une démarche, • imaginer des réponses, réaliser une solution, communiquer.

  14. SI / CIT les démarches pédagogiques Phase 2 Phase 3 Phase 1 Phase 4 Phase 5 Recherche documentation Observation du phénomène Formaliser les connaissances Analyse Interprétation des résultats Formulation du problème Expérimentation Modélisation • La démarche d’investigation • Elle fait suite à l’observation d’un comportement qui pose question (inexpliqué, inconnu, ou à une anomalie…) • Elle permet d’identifier les éléments scientifiques et technologiques qui peuvent apporter une explication ou une réponse adaptée. • Elle est organisée en plusieurs phases (et animée par la confrontation des idées), structurées et formalisées.

  15. 1 - Investigation autour des causes du problème 2 – Démarche de projet, validation de l’amélioration Rechercher des solutions Mettre en œuvre une solution Valider la pertinence Problème ? Causes identifiées • La démarche de résolution de problème technique • Elle vise à apporter une réponse technologique à un problème technique identifié (contexte, limites, causes) • Elle peut s’organiser en deux grandes étapes : • La formalisation et les contours du problème (la démarche d’investigation est un outil clé) • L’élaboration d’une réponse et la validation de la solution apportée (la démarche de projet (de mini projet) de conception est à privilégier)

  16. La démarche de projet et de créativité • Elle n’a de sens que si elle est partagée • Elle peut s’organiser en 4 phases distinctes :

  17. SI / CIT les équipements / thèmes

  18. SI / CIT et le laboratoire Un lieu en continuité avec le laboratoire de Technologie au collège Un lieu pour accompagner l’orientation Un lieu d’affichage des travaux d’élèves Un lieu d’exposition des objets techniques innovants Un lieu identifié en tant que discipline technologique Un lieu de communication et de vulgarisation sur les technologies actuelles Un lieu ou l’outil informatique est un outil technologique

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