Ключевое слово: «инженерное мышление»

Лялина В. В. Ориентация дошкольников на инженерные профессии посредством stem-образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – . – URL: http://e-koncept.ru/2019/0.htm
Статья посвящена актуальным вопросам инженерного образования дошкольников, которое рассматривается как фактор формирования инженерного мышления, ориентации на инженерные профессии и фактор обеспечения непрерывности инженерного образования. Рассматривается модель организации работы по формированию инженерного мышления и ориентации на выбор инженерных профессий у дошкольников, предполагающая создание на территории города Кирово-Чепецка STEM-центра для дошкольников. Приведены основные цели и задачи проекта, спрогнозированы результаты реализации проекта.
Лялина В. В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИДЕЙ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ НА КОНСТАТИРУЮЩЕМ ЭТАПЕ ЭКСПЕРИМЕНТА // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2020. – . – URL: http://e-koncept.ru/2020/0.htm
Полный текст статьи Читать онлайн
Статья посвящена вопросу реализации ранней профессиональной ориентации на инженерные направления и представляет характеристики первого констатирующего этапа педагогического эксперимента по осуществлению ранней профессиональной ориентации на инженерные профессии детей в возрасте от 5 до 11 лет в условиях STEM-центра. Обоснована актуальность ранней профессиональной ориентации на инженерные профессии детей в возрасте от 5 до 11 лет в настоящий период интенсивного развития технологий и цифровизации, кратко охарактеризована экспериментальная база, методы и методики исследования, полученные результаты, их сравнительный анализ, определены перспективы работы на последующих этапах эксперимента.
Суворова Т. Н., Мамаева Е. А. Особенности формирования инженерного мышления средствами 3D-технологий // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2020. – № 8 (август). – С. 71–86. – URL: http://e-koncept.ru/2020/201058.htm
Полный текст статьи Читать онлайн
Актуальность исследования обусловлена дидактическими возможностями средств 3D-технологий для подготовки востребованного «инженера будущего», обладающего навыками исследовательской работы и опытом интеллектуальной деятельности, поддержанной современными высокотехнологичными средствами. Проблема, на решение которой направлено исследование, обусловлена необходимостью формирования в условиях цифровой образовательной среды особого инженерного стиля мышления, предполагающего готовность к исследовательской работе, креативность, ответственность, интеллектуальные навыки. Цель исследования – выявление особенностей применения средств 3D-технологий для формирования инженерного мышления как важной компетенции востребованного специалиста цифрового общества. Методология основывается на теоретическом анализе и обобщении научных работ, значимость которых в области цифровизации образования, подготовки инженерно-технических кадров, трехмерного моделирования, применения программных средств для развития мышления признана научным сообществом. В работе уточняется сущность понятия «инженерное мышление» в контексте подготовки специалистов для Индустрии 4.0 и обосновывается потенциал 3D-технологий для формирования инженерного мышления как необходимого качества кадров цифровой экономики. Авторами формулируются принципы организации исследовательской деятельности обучающихся по 3D-моделированию. Оценка сформированности инженерного мышления, анализ проектных разработок обучающихся по применению средств 3D-технологий для решения всего спектра профессиональных задач специалиста будущего, обобщение результатов проектной деятельности выполнялись в ходе педагогического эксперимента. В качестве метода статистической обработки и проверки достоверности полученных результатов применялся критерий знаков G. В заключении обобщаются особенности формирования инженерного мышления средствами 3D-технологий в образовательном процессе. Материалы статьи могут использоваться, во-первых, для педагогической поддержки формирования инженерного мышления обучающихся в процессе конструкторской деятельности по разработке «умных» решений и проектирования 3D-моделей; во-вторых, для профессиональной ориентации, самоопределения личности с учетом вызовов будущего и требований Индустрии 4.0.
Давлетшина Л. Х., Ифутина А. В. Возможности игры-квеста для формирования экологической культуры будущих инженеров // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021. – . – URL: http://e-koncept.ru/2021/0.htm
Полный текст статьи Читать онлайн
В статье отмечается актуальность социального заказа на подготовку инженера, обладающего не только диалектическим, рефлексивным, методологическим, творческим мышлением, но обладающего высоким уровнем экологической культуры. Авторы убеждены, что необходимо уделять особое внимание личностным качествам будущего инженера, установкам его сознания, формированию экологического мировоззрения. Приведены примеры мероприятий (акций, конкурсов, проектов), реализованных в лицее в рамках направления программы развития и воспитания обучающихся «Экологическое воспитание». В качестве примера одной из форм организации работы по формированию экологической культуры будущего инженера приведена игра-квест, рассмотрены её особенности и методический потенциал.
Федорова С. Н. Развитие начальных технических навыков и инженерного мышления у детей через реализацию педагогического проекта «РОСТОК» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2022. – . – URL: http://e-koncept.ru/2022/0.htm
Полный текст статьи Читать онлайн
В статье представлен опыт развития начальных технических навыков и инженерного мышления у детей дошкольного возраста через реализацию педагогического проекта «РОСТОК». Раскрыты преимущества условий по эффективному использованию образовательной среды, обеспечивающей запросы детей, родителей, педагогов в развитии интереса к инженерно-техническим технологиям, исследовательской и конструкторской деятельности.