美国STEM学习生态系统的构建_赵中建

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STEM+为未来而学

STEM+为未来而学

STEM+ 为未来而学STEM代表科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics),该课程起源于美国,旨在提升学生的科技素养,成为国际教育改革的新坐标。

这门国际课程引入中国,经过本土化之后,被称为STEM+。

那么,如何将这门课程本土化?它又对教学提出了怎样的挑战呢?STEM如何实现在中国本土化近年来,随着全球化的发展,以智能化为特点的新科技正在逐步影响甚至改变着人类的生活,并逐渐成为各国经济和社会发展的决定性力量。

有专家指出,要建设在全球范围有影响力的科技创新中心,除了扶植和引进国际顶尖的研发项目外,从长期来看,更重要的是提升全民科技素养,尤其是提升年轻一代的科技素养。

布什任美国总统时,在其国情咨文中公布了一项重要计划——《美国竞争力计划》(American Competitiveness Initiative,ACI),提出知识经济时代的教育目标之一是培养具有STEM素养的人才,并称其为全球竞争力的关键。

STEM代表计算机科学、计算机思维、调查研究、创造与革新、全球沟通、协作及其他不断涌现的21世纪所需的知识与技能,旨在培养学生的科技素养,影响学生的思维和行为方式。

目前,STEM不仅在美国本土开展得如火如荼,在全球各地也是方兴未艾,成为国际教育改革的新坐标。

STEM教育关心的是,有哪些具有突破性的学习途径能够帮助那些在传统科学课堂上并不出色的学生;科学如何与真实世界联系起来,从而引发学习兴趣并启迪思维;科学如何融入其他学科领域,给学生带来兴奋感和成就感?STEM课程在幼儿园和小学阶段的教学探索,目的不在于孩子掌握了多少知识点,而是要让孩子学会一种科学探究的方法。

这不仅对教师的专业能力提出了更高要求,还要求教师有充分的耐心,等待孩子自己探究,并允许孩子不停地犯错。

让孩子们知道,即便实验失败,充分参与就是一种收获。

享受一个“STEM阳光下午”科技小发明仅仅是一部分孩子的专利?数理化的理科思维和文学艺术不沾边?在未来的课堂,这些都将被一一否定。

西交利物浦大学科学技术与创造力研究中心

西交利物浦大学科学技术与创造力研究中心

西交利物浦大学科学技术与创造力研究中心2017 STEM®国际科学节会议通知暨邀请函2017国际STEM®科学节,将于7月16日—21日在苏州西交利物浦大学举行。

本年度主题为“学习是有品质的生活”。

科学节设置体验区、专场论坛、师生工坊、STEM 挑战赛等七个内容模块。

STEM®国际科学节旨在国内普及前瞻教育理念,聚焦科创教育领域产品教学和研究,通过体验、经验和见解分享,促进学科融合、教学创新和未来人才评价标准的更新。

本次科学节期间,围绕STEM教育在学校落地实践到课程开发、评价以及教育技术支持、未来学习环境建设、国际研究与国内现状等角度来阐述和探讨,科技创新教育如何培养未来人才。

同时开设澳大利亚、芬兰、英国等国际专场,包括但不仅限于科技教育产品体验、国际STEM教育实践案例分享、解决方案、课程装备及学习空间建设、政策与市场、创新教育项目demo演示等内容。

诚挚邀请各教育企事业单位、学校、科研机构和关心教育的社会人士参加,共同研讨对话。

一、组织机构:主办单位:西交利物浦大学江苏省青少年科技中心江苏省教育厅基础教育处承办单位:STEM西浦科学技术与创造力研究中心协办单位:苏州工业园区独墅湖学校苏州中学园区校支持单位:苏州市独墅湖科教创新区管委会教育部基础教育实验室建设与实验教学研究中心苏州教育局国际合作与交流处北京教育技术装备中心成都市教育技术装备管理中心杭州市教育技术中心南京市教育装备与勤工俭学办公室无锡市教育科学研究院二、内容版块设置:1、互动体验区:教育科技产品展示与体验,创客制作体验,科普秀观摩、数学展、模型制作等。

2、workshop师生工坊:教师课程设计工作坊以及面向学生STEM项目、学生演讲与话题风暴。

3、专场论坛:六个不同分论题专场(见下文日程安排)。

4、STEM®Challenge:机器人挑战赛。

5、分会场:苏州市独墅湖学校、苏州中学园区校、苏州工业园区华林幼儿园等精致STEM校园案例。

STEAM 教育视域下小学课程的教学设计

STEAM 教育视域下小学课程的教学设计

STEAM教育视域下小学课程的教学设计一、国内外研究背景(一)国外研究STEM是科学(Science),技术(Technology),工程(Engineering),数学(Mathematics)4门学科英文首字母的缩写,STEM强调这4个领域的有机融合,形成具有新的特点的领域。

它强调以设计和探索为手段,运用科学和数学的思想,通过运用技术手段,来解决实际问题并进行知识学习,这就是STEM的宗旨。

STEM教育是美国出于对21世纪国际高科技人才竞争的忧虑而发起的,是美国为应对未来社会挑战而提出的国家发展战略。

2016年,美国相关部门发布了《2026年STEM:STEM教育创新愿景》的报告,力促STEM教育的发展遍及各领域、各方面,最终实现全面发展,一幅美国STEM教育发展的宏伟蓝图呈现在世人面前。

[1]通过检索国外文献发现,广大研究者对STEM教育的实践研究尤为关注,而整合各学科综合教育的研究则是其中的热点话题。

国外学者坚持把科学、技术、工程与数学课程以一体化整合式的面貌呈现给中小学生,值得一提的是工程课程,它对高中阶段的学习作用较为显著,可以起到将STEM四类单独的课程串联成一个有机整体的作用。

(二)国内研究国内学者首次关注STEM教育是在2007年,这一年《教育技术咨询》杂志发表了《全球化时代美国教育的STEM战略》一文。

2011年,范燕瑞的《STEM教育研究—一美国K-12阶段课程改革新关注》则系统介绍了STEM教育,该文从美国STEM 教育的发展、现如今的教育实况及STEM教师的重点培养等方面进行了介绍。

[2]而后赵中建教授主编的《中小学STEM教育丛书》结合国内实际来谈STEM教育,较为符合我国国情发展,其体系较为科学系统。

[3]与国外的研究相比较,国内学者对STEM教育的研究主要集中在内涵的解读、原因的剖析、政策与报告的梳理等方面。

而且,我们发现国内对于STEM课程的研究大多是从某一具体的学科如信息技术课入手,而少有整合科学、数学、技术、工程4个方面的综合课程。

stem美国课程设计

stem美国课程设计

stem美国课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握美国STEM课程的基本知识和技能,培养学生的创新思维和解决问题的能力。

具体目标如下:知识目标:学生能够理解并掌握美国STEM课程的相关概念和原理,包括科学、技术、工程和数学等领域的知识。

技能目标:学生能够运用所学知识解决实际问题,提高观察、实验、分析和创新的能力。

情感态度价值观目标:学生能够培养对STEM领域的兴趣和热情,增强团队合作意识,树立正确的价值观。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括美国STEM课程的基本概念、原理和相关实践。

具体内容包括:1.科学:学生学习自然科学的基本原理,如物理学、化学、生物学等,并通过实验和实践加深对科学知识的理解。

2.技术:学生了解现代科技的发展趋势,学习计算机科学、信息技术等领域的知识,培养对技术的应用和创新能力。

3.工程:学生学习工程学的基本原理和方法,了解工程设计的过程,培养解决工程问题的能力。

4.数学:学生掌握数学的基本概念和运算方法,提高逻辑思维和数学应用能力。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学。

具体包括:1.讲授法:教师通过讲解和演示,向学生传授STEM领域的基本知识和原理。

2.讨论法:学生通过小组讨论,深入探讨课程相关问题,培养思考和表达能力。

3.案例分析法:教师提供实际案例,学生分析并解决案例中的问题,提高解决实际问题的能力。

4.实验法:学生进行实验操作,观察和分析实验现象,加深对科学知识的理解。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用权威的美国STEM课程教材,确保学生掌握正宗的学习内容。

2.参考书:提供相关的参考书籍,丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料:利用多媒体课件、视频等资源,生动形象地展示教学内容,提高学生的学习兴趣。

4.实验设备:配置齐全的实验设备,让学生亲自动手进行实验,增强实践操作能力。

美国特色STEM高中的类型、特征和生态框架

美国特色STEM高中的类型、特征和生态框架
为了适应社会、经济的发展,美国逐步创办了特 色 STEM 高中(specialized STEM schools),得到了 社会的高度认可。2014年总统科学技术顾问委员
会(President's Council of Advisors on Science and Technology,PCAST)的报告强调特色STEM高中 作为独特的国家资源对学生学习STEM有直接影 响,能缩小弱势群体学生在STEM学习机会上的差 距⑷。特色STEM高中专注于STEM领域,通过 导师制、实习和学徒制为学生提供高级课程和重要 的实习机会,其独特而综合的学习环境往往优于其 他类型的高中;专业知识领域的博士组成了高水平 师资,学生一般在STEM领域具有较高的能力水 平、兴趣和抱负⑷。本文介绍美国特色STEM高中 的历史、类型、特征和生态框架。
柳靖1,柳桢$
(1.河北师范大学教育学院,河北石家庄 050024; 2.河北开放大学纪检监察审计室 ,河北石家庄 050080)
摘 要:美国的特色STEM高中已有100多年的历史,分为选择性STEM高中、全纳性STEM高中和以
STEM为核心的生涯与技术教育学校三种类型。他们有三个共同特征,即重视科研实习课程,教学实践以学习者、 知识、评价和共同体为中心,学生为升学和职业生涯作准备。其有效学习的生态框架包括行动者、环境因素、协同
行动三方面。
关键词:STEM教育;特色STEM高中标志码:A
科学、技术、工程和数学(Science, Technology, Engineering, Mathmatics,缩写为 STEM)领域的知 识已成为全球经济和许多职业发展的重要问题。美 国与科学和工程(S&E)相关职业的种类和数量一 直持续增加,虽然从1950到2009年,美国总劳动人 口增长了 1.2%,科学和工程职业的年均增长率为 5. 9%⑴,但毕业生仍然供不应求。

基于STEAM教育理念的教学设计

基于STEAM教育理念的教学设计

基于STEAM教育理念的教学设计作者:张美杰赵艳红来源:《新课程》2021年第49期摘要:随着科学技术的快速发展,人们迎来了人工智能时代。

在这个科技日新月异的大环境下,只有在学习阶段注重综合能力的培养,才能更好地适应当今社会的发展。

STEAM教育就是在这种环境下诞生的。

STEAM教育是集科学、技术、工程、艺术和数学于一体的多学科交叉的综合性教育理念。

将STEAM教育理念运用到高中生物学教学过程中,呈现本课程的特色教学方法,为高中生物学教学增光添彩。

关键词:高中生物学;STEAM教育理念;教学设计一、STEAM教育理念的介绍STEAM即科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、艺术(Arts)和数学(Mathematics)单词首字母的缩写。

STEAM教育是培养学生多学科交叉的综合性教育[1]。

2001年,Judith A. Ramaley提出了STEM一词。

随后,Georgette Yakman将人文艺术加入STEM中,开展STEAM教育培训认证,从更广的角度认识不同学科间的联系,培养学生的综合能力[2]。

2013年我国出版了《STEM项目学生研究手册》的译著[3]。

2015年,赵中建团队翻译出版了中小学STEM教育丛书《美国STEM教育政策进展》[4]。

高云峰等人将STEAM 教育与创客教育相融合,在北京中学等多所学校开展教育活动,真正实现培养学生跨学科创新的STEAM素养[5]。

2018年,张海银等出版了从幼儿园到初三年级的12册《STEAM课例精编》。

随着科学技术的飞速发展,人类迎来了人工智能时代。

这就要求人们在学习阶段进行综合能力的培养,才能更好地适应当今社会的发展。

而STEAM教育就是在这种环境下诞生的。

近几年来,伴随着高考改革,高中生物学对学生的综合能力要求越来越高。

STEAM这种具有多学科交叉特点的综合性教学理念,适合应用到高中生物学课堂中。

美国国家竞争力:STEM教育的贡献

美国国家竞争力:STEM教育的贡献

美国国家竞争力:STEM教育的贡献作者:龙玫赵中建来源:《现代大学教育》 2015年第2期龙玫赵中建摘要:美国的国家竞争力长期名列前茅,全美多年来大力推行STEM教育的举措在其中功不可没。

作为国家创造附加价值的一种能力,国家竞争力受到多种因素的影响。

依据当前在世界上影响最广的日内瓦世界经济论坛排名采用的12项全球竞争力指标,美国的STEM教育在提升国民素质、拉动就业及收入分配均衡化、促进民族平等与性别平等、增强国家经济实力、驱动创新等方面均具有显著作用,它就是美国国家竞争力的助推者。

因而,任重而道远的STEM教育,仍将是美国长期坚持的重要教育战略。

关键词:STEM教育;国家竞争力;美国教育中图分类号:G649.712文献标识码:A文章编号:1671-1610(2015)02-0041-09基金项目:上海市2012年教育科学规划课题“美国中小学STEM教育研究”,项目编号:B1212。

收稿日期:2014-10-14作者简介:龙玫(1982-),女,四川眉山人,华东师范大学教育学部国际与比较教育研究所博士研究生,从事美国教育政策、国际组织教育政策研究;赵中建(1954-),男,上海人,教育学博士,华东师范大学教育学部国际与比较教育研究所教授、博士生导师,上海纽约大学文理学院副院长,从事美国基础教育、教育管理创新研究等;上海,200062。

国家竞争力日益受到世界各国的关注,作为一个快速发展的大国,我国更不例外。

2010年,中国社会科学院城市与竞争力研究中心发布了《国家竞争力蓝皮书》[1],全方位分析了近20年来我国的国家竞争力伴随着国家的发展而逐渐上升的历程,并指出转变经济增长方式已成为提升国家竞争力的关键所在。

而美国在国家竞争力排名上始终位居前列,虽略有起伏,但经济结构的优势带来了良性增长的红利和十足的发展后劲,多数年份均在前3位之间徘徊(见图1)。

因而探析美国国家竞争力的奥秘,可以为我们带来启迪。

绘制成功之路:美国STEM教育战略(一)

绘制成功之路:美国STEM教育战略(一)

绘制成功之路:美国STEM教育战略(一)作者:赵塞纳黄宝珠杜永军等(编译)来源:《世界教育信息》2019年第08期编者按:2018年12月3日,特朗普政府颁布了《绘制成功之路:美国STEM教育战略》(Charting a Course for Success:America’s Strategy for STEM Education)。

该战略由美国国家科学和技术委员会下属的STEM教育委员会发布,旨在让所有美国人终生享有高质量的STEM 教育,力求将美国打造成STEM扫盲、创新和就业方面的全球领导者。

报告分为三部分:第一部分介绍了美国STEM教育战略的行动纲要、发展愿景、发展目标、行政举措;第二部分介绍了美国STEM教育战略如何走向成功,如何利用学科融合吸引学员,如何培养学员的计算机素养;第三部分介绍了美国STEM教育战略如何以透明和问责的方式运作,相关部门如何合作。

鉴于篇幅,本刊将此报告编译为三节,此为第一节。

美国国家科学和技术委员会(The National Science and Technology Council,NSTC)是制订有关协调联邦内不同机构间的科学与技术研究政策的主要部门。

NSTC的主要目标是确保有关科学技术的政策、决策和项目符合总统规定的要求。

NSTC制定研究和发展战略,再由联邦机构进行协调,旨在实现多个国家目标。

NSTC的工作是由委员会组织下达的,并负责监督在科学技术方面的小组委员会和工作组。

科学和技术政策办公室(The Office of Science and Technology Policy,OSTP)是在1976年《国家科技政策、组织与重点领域法》的支持下,针对国家安全、国土安全、公共健康、外交关系、环境、技术恢复、资源利用等项目,向总统和总统办公室提供有关科学、工程、经济和技术方面的建议而成立的部门。

OSTP跨部门协调科技政策,协助行政管理部门和预算局进行年度审核和分析研发预算,并为总统下达的重大政策、计划和联邦政府项目提供科学技术判断和分析方面上的依据。

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教育发展研究2015.5域外摘要:美国致力于提升STEM 教育已近30年,但由于局限于单一的学校教育,多年来成效不甚显著。

构建融正规教育、非正规教育与课外教育于一体,跨部门合作的STEM 学习生态系统便被提上议事日程。

STEM 学习生态系统对于发挥不同环境的优点,为学生提供个性化、多样化的STEM 学习具有无可比拟的优势;同时,它还与当前美国教育改革的前沿理念相契合。

美国各地STEM 学习生态系统的构建各有特色,而橘郡STEM 计划和底特律地区科学与工程预科项目则是其出色的典范,这给我国基础教育改革提供了可资借鉴的启示。

关键词:STEM 学习生态系统;跨部门合作;STEM 教育;美国;基础教育改革赵中建龙玫/华东师范大学课程与教学研究所国际与比较教育研究所(上海200062)2014年2月10-11日,美国国家研究委员会下属的教师咨询委员会(theTeacherAdvisoryCounciloftheNationalResearchCouncil),联合加利福尼亚州教师咨询委员会(theCaliforniaTeacherAdvisoryCouncil,CalTAC)共同主办了以“STEM学习无处不在:鼓励学校并授权教师整合正规、非正规及校外教育,以提高学前至八年级教学为主题的大会。

[1]作为一次专门探讨STEM教育的全国性会议,与会者着重探讨了“STEM学习生态系统”的概念,并号召举各方之力在全美范围内构建STEM生态系统。

那么,何为STEM学习生态系统?为何要构建STEM学习生态系统?这需从美国STEM教育的现状及其遭遇的瓶颈谈起。

一、美国为何要构建STEM学习生态系统随着科学技术在社会生活中的不断渗透和深化,STEM教育的重要性也愈益凸显。

然而美国STEM教育的现状却不容乐观,主要表现为:(1)STEM学习成绩不理想。

如在2012年PISA测试结果的国际比较中,OECD的数学平均分为494分,美国仅为481分;[2]OECD的科学平均分为501分,美国则为497分。

(2)STEM学位获得者偏少。

如美国的科学与工程学位数在大学第一学位数中的比例仅为1/3,而这一比例在日本和中国却占了一半甚或更多。

此外,亚洲和欧洲大学培养的科学家和工程师数量也远远超过美国。

(3)普通学生的STEM知识与能力储备欠缺。

许多高中毕业生并未具备足够的知识与能力去从事STEM职业,抑或作为普通员工或市民去理解与STEM相关的问题。

(4)STEM从业者的群体来源较为单一。

STEM学位获得者及从业者中白人男性占据了绝对优势,接受STEM教育与从事STEM职业的女性和少数族裔群体比例显著偏低。

[3]既然近30年来美国提升STEM教育的呼声从未中断,造成上述现象的原因何在?正规与非正规学习中心(LearninginInformalandFormalEnvironments,theLIFECenter)的一项调查表明,一方面美国学生每年的在校时间十分有限,仅占他们清醒的时间的18.5%;[4]另一方面,历年来提升STEM教育的相关举措主要局限于正规教育体系之中,即将发挥作用的舞台限制在这18.5%的时间内。

因此,通过单一的学校教育来促进学生的STEM学习,即便学校管理者和教师均竭尽全力,其成效也不甚明显;再加上缺乏相关的STEM教学支持系统,更令教师感到力不从心,出现上述局面也就在所难免。

相反,若能适当地利美国STEM学习生态系统的构建笮赵中建龙玫DOI:10.14121/ki.1008-3855.2015.05.012用剩余81.5%的时间,带给学生与课堂教学相配套的活动和体验,则将为学前和基础教育阶段的学生进入当今科技世界做好更充分的准备。

于是,许多教育者意识到,利用非正规教育环境来促进STEM学习大有潜力。

如何利用非正规教育环境开展STEM教育?这有待于构建一个融正规教育、非正规教育与课外教育于一体的跨部门合作的STEM学习系统。

在这个“三位一体”STEM学习系统中,每个机构都会对STEM学习做出各自的贡献,然而如何才能使得它们协同发挥作用,而非简单地将各个部门拼凑在一起?换言之,这里需要创建的是一个校内外STEM学习交融的学习系统,而不是一系列互不协调的活动的叠加。

因此,STEM学习系统应当是一个类似于生态系统的复杂有机整体,即STEM学习生态系统(STEMlearningecosystem)。

该系统应当具有生态系统的多样性特征,而各地构建的STEM学习生态系统应符合当地特色、突出地方优势,而非简单地将适合某一地域文化、管理与特质的模型复制到其他各地。

这样的学习生态系统能充分发挥各个机构的优势,将STEM教育中其他的小问题一并消弭于无形之中。

二、STEM学习生态系统的含义及其优势整合的STEM学习系统为何被称为STEM学习生态系统,这需从生态系统的特征说起。

一个完整的生态系统具有整体性、开放性、动态平衡性、自组织和可持续进化等特征。

同一个生态系统,在不同时期也会呈现出不同的形态。

与此相类似,当前美国各地努力构建的STEM学习系统同样具有生态系统的上述特点。

首先,它也是各种因子的复合体,与STEM学习相关的学校和社区环境全都囊括其中,如课后项目、暑期项目、科学中心、博物馆、在家及在各种环境中的非正规教育经历等,具有开放性。

其次,它能够以共生的方式,利用上述所有环境的独特贡献来为所有学生提供横向与纵向相贯通的完整的STEM学习体验,[5]因而具有整体性。

再者,因为它为每个学生提供长时期、个性化的学习机会,这无论对于学生个体还是系统整体而言,都将是一个动态的、可持续的进程。

STEM学习生态系统的目标在于,通过正规教育、非正规教育与课外教育的融合,真正达到“STEM学习无处不在”的效果。

特拉法根和特拉伊尔(KathleenTraphagenandSaskiaTraill)两位学者调查了15个STEM学习生态系统,发现这些系统虽然所处的发展阶段不同,但都具有三项共同特征:强有力的领导压阵,以合作的胸怀与实践领航;关怀所有合作方的利益;灵活且能随机应变。

而且,这些学习系统都有着无限的发展潜力,具体包括如下各项潜在优势:[6]1.让孩子理解前沿理念,并有意识地让这些理念逐渐在不同环境中得到拓展和深化。

2.通过各种活动和体验,培养孩子的科学实践知识与技能,孩子们在其中拥有犯错和从错误中学习的自由,而这原本就是科学熔炼与科学实验的一部分。

3.不仅将科学课程带入蕴含着丰富的STEM学习环境的生活中,例如博物馆展览、生物实验室、录音室、海军研究船只中,而且让孩子接触STEM专业人员,了解各种各样的STEM职业路径,从而逐渐激发、培养孩子对STEM学习的兴趣与热情。

4.确保孩子习得复杂的技能,包括在不同环境中体验STEM学习时,如何锻炼自己的能力、解决真实的问题、与成人和同伴交往,以及考验自己的领导能力与团队合作能力。

5.有意识地支持STEM领域历来弱势的群体,如女孩、少数族裔、家庭贫困的孩子,以形成多样化而又相互关联的STEM学习经验。

6.通过各种学习环境中持续的信息传达、指导与资源供给,增强家长及看护人员支持孩子学习的能力。

7.实行多样化、创新型评价方法,为年轻人提供各种机构认可并通用的证书、徽章、记录袋或其他能表明他们掌握了相关技能和知识的证据。

STEM学习生态系统的构建,对STEM学习的提升具有无可比拟的优势。

对学习者而言,可以整合不同机构的独特作用来为所有学生提供STEM学习,从而为学生提供就业和生活所需的技能;对教师而言,校际合作及学校与其他机构组织的合作能够帮助教师利用校外资源,为STEM教学提供有效支持。

保障学生拥有大量丰富而便捷的STEM学习机会,尤其是个性化的学习机会,这将在很大程度上确保学生未来的STEM成就。

一项关于数学天才学生的近期研究发现,“与同伴相比,拥有大量快捷、强化且个性化的STEM学习机会的学生,后期取得的STEM成就更为显著。

”[7]STEM学习生态系统也有助于将财政及其他资源引向最亟需的地方,以缓解经济不平等带来的教育问题。

研究发现,美国孩子到12岁时,比起富裕的同龄人来,贫困儿童的学习时间就已经少了6000小时,富裕家庭对孩子学习及相关活动的支出则已经多出9万美元。

缺乏丰富的非正规学习环境的孩子,发掘其对STEM领域的兴趣以及发展STEM相关能力的机会也更少。

[8]建立STEM学习生态系统,还有助于落实美国制定的共同核心州际标准、新一代科学标准以及学前至12年级科学教育框架。

这正如非正规科学教育促进中心(CenterorAdvancementofInformalScienceEducation,CAISE)在2010年的一份报告中断言,科学教育框架对科学素养的要求包括各种各样的概念理解、思维方式、出于个人用途和社会用途运用科学知识的能力,以及对科学与日常生活的关系的理解,没有一个部门能够独自达成这些要求。

[9]而在STEM学习生态系统中,通过每个阶段的正规教育和非正规教育,年轻人的经验可以横向地连接起来;而通过逐步积累,日益深化和复杂化,经验之间又能形成纵向的连接。

以上所述优势,蕴含着美国构建STEM学习生态系统的原因。

同时,调查显示,在全美、各州及各地区构建STEM学习生态系统并非幻景,实践并深化STEM学习生态系统理念的机会已经出现。

首先,除已经建立的STEM学习生态系统外,各地的非正规教育及课外教育系统均有着扎实的基础设施,这为广泛构建STEM学习生态系统奠定了良好的硬件基础。

其次,学生参与校外STEM学习的积极性很高。

以每年参观科学博物馆和科学中心的人数为例,参与亲手操作STEM学习体验的人数就超过9000万。

良好的基础设施和蓬勃的公众热情,为美国各地构建STEM学习生态系统提供了重要的先决条件。

三、美国构建STEM学习生态系统的策略在当前美国的实践中,构建STEM学习生态系统的策略主要包括以下六个方面:[10]1.利用STEM专业机构、学校、课外项目、暑期项目的资源和专长,培养所有机构中教育者的能力无论何种教育机构,教育者的知识与技能都是影响STEM学习质量的关键要素。

随着学校开始采用新的STEM相关学科课程标准,教师需要懂得如何将这些标准转化为教育实践并深化教学内容。

校外机构的教育者也需要获得训练和支持,才能自主地开展STEM活动。

这类培训措施能让教育者达到上述要求,并理解如何通过跨部门合作让所有参与方都取得更好的成效。

而STEM专家组织则能同时为学校教师、课外机构的教育者以及这两类机构提供专业发展指导。

2.为各个机构的教育者提供合作工具和方法,促成长期规划与持久合作要寻找有效的方式将学校与校外教育机构的课程、教学联系起来并非易事。

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