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STEM视角下的教育革新..doc
STEM视角下的教育革新 STEM 是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering) 和数学(Mathematics)这四门学科首字母的组合。STEM并非四门学科的 简单叠加,而是一个多学科交叉融合的新整体。STEM最早起源于美国,如 今已经成为美国教育中的重大战略之一,甚至上升到国家战略,影响着美 国的劳动力发展方向,国家安全和移民政策导向[1]。 一、STEM历史溯源 STEM的发展历程可以追溯到20世纪90年代。早在1986年,基于当 时美国理工科人才短缺的情况,美国国家科学基金会发布了《本科的科学、 数学和工程教育》(Undergraduate Science, Mathematics and Engineering Education)报告。报告建议国家调动各方资源加大投入科 学、数学和工程(SME)的教育[2]。此后,美国国家科学基金会对美国大 学教育进行了政策改革,促进大学各门学科打破各自壁垒。在这个政策改 革下,大学教育中逐步形成了“科学、数学、工程和技术教育集成”(SMET), 因而SMET被视为STEM集成的开端[3]。 21世纪以来,各个国家相继出台了 21世纪技能框架,公民核心素养, 共同核心标准等,关注新时代背景下培养学生哪些基本能力、必备品格和 核心素养变得尤为重耍。自从工业革命之后所形成的学校教育体系,培养 了大量社会需求的人才。但与此同时,出现了将不同学科知识长期以割裂 的方式进行教学,导致学生脱离解决问题的真实情景,对部分学科缺乏具 体完整的体验的情况。而STEM教育在某种程度上契合了解决这一弊端的 发展方向。此后,美国相继出台了政策和法律文件推进STEM教育的开展。 2007年8月,美国国会通过了《国家竞争力法》(American Competitiveness Initiative)。该法案批准联邦对STEM投入433亿美元, 包括用于学生的奖学金计划,教师培训,大学STEM研究经费以及用于鼓 励中小企业的研发[4]。2007年10月30日,美国国家科学委员会发布重 要文件:《国家行动计划:应对美国科学、技术、工程和数学教育系统的 紧急需要》(A National Action Plan for Addressing the Critical Needs of the ILS. Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education System)。该行动计划直接提出增强国家层面对K-12和本科阶 段的STEM教育的主导作用,并做好不同学段之间的协调。该文件的颁布 意味着STEM逐步从人学教育扩散到了基础教育阶段[5]。 2012年,美国发布了《总统2012预算要求与屮小学教育改革蓝图方 案》,宣布再次投入2亿600万推进STEM教学,两年内招聘1万名STEM 教师,并在未来10年中培养10万名STEM教师。之后,美国有100多家 企业响应号召,并组织形成“变革方程”(Change the Equation)机构, 促进美国从社会层面连接学校、社区、企业、家庭多方共同参与STEM教 育[6]。 二、STEM的典型特征 从美国的STEM历史溯源,我们不难看出其三个鲜明的主耍特征。 一是STEM起源于美国理工科人才短缺。STEM最早起步于美国大学教 育的诸多改革,而直到最近10年,才逐步在中小学教育中推行和侣导STEM 理念与实践。 二是STEM在美国基础教育阶段具有特殊的作用。一方面是为了提高 学生们跨学科解决问题的能力,以满足培养21世纪技能的需求;另一方 面是为了让美国学生重新对数学和科学感兴趣,提高学生在数学和科学中 的成绩,使学生在综合运用多学科解决问题屮,激发学习数学和科学的闪 动力。 三是STEM在美国已经成为国家教育战略。STEM多次在美国的政策文 件中出现,并明确了国家各部门配合实施的方案,同时也是全社会合力推 进的教育主题。被列入STEM的专业将得到更多支持,包括就业政策和移 民优先条款。 如今,STEM或STEAM教育己然风靡全球,各国都在不同程度上重视通 过跨学科学习培养学生的综合能力。2016年,芬兰开始实施2014版的基 础教育课程标准。其屮强调了基于生活场景,以主题贯穿,跨学科学习, 并规定每个学生每年至少要参加一个交叉课程模块的学习,称为“现象教 学” (Teaching By Topic) [7]。而我国在《教育信息化“十三五”规划》 中明确提出,有条件的地区要积极探索信息技术在“众创空间”、跨学科 学习(STEAM教育)、创客教育等新的教育模式中的应用[8]。 三、STEM视角下的机遇与挑战 STEM视角下正在催生新一轮教育革新的命题:如何让学生在真实情境
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