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Planeación Didáctica · Tercero Secundaria
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Planeación Semanal para Enseñar Mujeres y Hombres de Ciencia en Tercer Grado | Recursos Educativos Divertidos

Aprendizaje Basado en Proyectos · Publicada el 03 de August de 2025
Nombre del proyectoPlaneación Semanal para Enseñar Mujeres y Hombres de Ciencia en Tercer Grado | Recursos Educativos Divertidos
Campo formativoLenguajes
Ejes articuladoresPensamiento Crítico • Inclusión
Grado y grupo3° Secundaria
FaseFase 6
Duración1 semana (5 sesiones)
PeriodoCiclo Escolar 2025-2026

1.Propósito

Desarrollar aprendizajes significativos sobre el tema: Planeación Semanal para Enseñar Mujeres y Hombres de Ciencia en Tercer Grado | Recursos Educativos Divertidos.

2.Situación problema

¿Cómo podemos aprender más sobre el tema: Planeación Semanal para Enseñar Mujeres y Hombres de Ciencia en Tercer Grado | Recursos Educativos Divertidos?

Pregunta generadora: ¿De qué manera podemos profundizar nuestro aprendizaje sobre Planeación Semanal para Enseñar Mujeres y Hombres de Ciencia en Tercer Grado | Recursos Educativos Divertidos?

3.Contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje

Contenido:

Contenido curricular relacionado con: Planeación Semanal para Enseñar Mujeres y Hombres de Ciencia en Tercer Grado | Recursos Educativos Divertidos

PDA:

Desarrolla habilidades y saberes relacionados con: Planeación Semanal para Enseñar Mujeres y Hombres de Ciencia en Tercer Grado | Recursos Educativos Divertidos

Campo formativoContenidosPDA
Materia Principal
  • Contenido curricular relacionado con: Planeación Semanal para Enseñar Mujeres y Hombres de Ciencia en Tercer Grado | Recursos Educativos Divertidos
  • Desarrolla aprendizajes significativos sobre el tema

4.Ejes articuladores

🧠 Pensamiento crítico

5.Producto esperado

Descripción:

Un modelo digital interactivo (puede ser una presentación multimedia, animación o simulación en software de geometría) que represente un cuerpo geométrico complejo (ejemplo: un tanque de agua con formas combinadas). Incluye:

La representación algebraica de las variables involucradas (área, volumen, variables en función de otras).

Cálculos realizados para determinar dimensiones y capacidades.

Una explicación escrita formal sobre la importancia del cuerpo en un contexto científico o tecnológico.

Un breve ensayo argumentativo sobre la relevancia de las mujeres en la ciencia, vinculando la historia y el trabajo matemático.

Criterios de evaluación:

CriterioNivel 4Nivel 3Nivel 2Nivel 1
Representación algebraicaPrecisa, completa y claraAdecuada, con algunas omisiones menoresParcial, con errores o confusionesIncompleta o incorrecta
Cálculos y resultadosCorrectos, bien justificadosCon pequeños errores en cálculosPresentan errores importantesNo realiza cálculos o son incorrectos
Argumentación científicaClara, coherente y fundamentadaGeneral, con algunas lagunasPoco fundamentada o confusaNo presenta argumentación
Inclusión del enfoque de géneroReflexión significativa y contextualizadaMuestra interés, pero superficialLimitada o poco relacionadaNo incluye

Rúbrica sencilla: La evaluación será cualitativa, priorizando el proceso de investigación, análisis y argumentación.

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Adaptación al contexto:

Adaptación al contexto escolar y comunitario del grupo.

6.Secuencia didáctica

LUNES

Actividades de LUNES · 1 hora

Actividad 1: ---

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Evaluación del día: Observación directa · Participación del alumno

LUNES

Inicio · Desarrollo · Cierre · 1 sesión

Inicio — Actividad 1

Gancho motivador: Presentación de un video corto (3 minutos) sobre científicas destacadas y sus contribuciones, resaltando el papel de las mujeres en la ciencia (Ej: Marie Curie, Rosalind Franklin). Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre el impacto de estas científicas en la sociedad.

Inicio — Actividad 2

Recuperación y conexión: Lluvia de ideas en plenaria sobre qué conocimientos previos tienen respecto a cuerpos geométricos, áreas, volúmenes y ecuaciones. Se realiza un debate guiado: ¿Cómo creen que las matemáticas ayudan a entender el mundo físico y científico?

Desarrollo — Actividad 3

Investigación profunda: En grupos, los estudiantes investigan sobre diferentes cuerpos geométricos (cilindros, conos, esferas). Utilizan recursos digitales y manipulativos (modelos 3D, software de geometría) para analizar sus propiedades y fórmulas de áreas y volúmenes. Se les asigna buscar la relación entre las fórmulas y su aplicación en la vida real, especialmente en contextos científicos y tecnológicos.

Desarrollo — Actividad 4

Análisis crítico: Discusión estructurada sobre cómo las fórmulas matemáticas explican fenómenos naturales o tecnológicos. Cada grupo realiza una breve exposición oral, argumentando la importancia de entender estas relaciones para el avance científico.

Cierre — Actividad 5

Reflexión escrita individual: ¿Qué aprendí hoy sobre la relación entre cuerpos geométricos y ciencia? ¿Qué dudas tengo aún?

Cierre — Actividad 6

Planteamiento de la pregunta para el día siguiente: ¿Cómo podemos representar algebraicamente el volumen de objetos complejos y calcular variables en función de otras?

Cierre — Actividad 7

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Evaluación del día: Observación directa · Participación del alumno

MARTES

Inicio · Desarrollo · Cierre · 1 sesión

Inicio — Actividad 1

Dinámica de conexión: Rueda de conocimientos previos en equipos pequeños, compartiendo ejemplos cotidianos donde se apliquen áreas y volúmenes.

Inicio — Actividad 2

Motivación: Se presenta un problema real: calcular el volumen de una piscina rectangular y determinar cuánto líquido cabe, en función de variables como la altura y el ancho, usando ecuaciones lineales y cuadráticas.

Desarrollo — Actividad 3

Trabajo colaborativo: Los estudiantes representan algebraicamente el volumen de la piscina y otras figuras (cilindros, conos) y resuelven problemas para calcular variables desconocidas. Se introducen conceptos de ecuaciones lineales y cuadráticas en contextos reales, vinculando las fórmulas con los cuerpos investigados.

Desarrollo — Actividad 4

Experimentación y validación: Usando modelos físicos y software, manipulan variables y observan cómo cambian los resultados. Elaboran gráficas para visualizar las relaciones entre variables.

Cierre — Actividad 5

Debate: ¿Qué dificultades encontraron al representar algebraicamente estos cuerpos? ¿Cómo les ayuda esto a entender fenómenos científicos? Se registra una reflexión escrita breve.

Cierre — Actividad 6

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Evaluación del día: Observación directa · Participación del alumno

MIÉRCOLES

Inicio · Desarrollo · Cierre · 1 sesión

Inicio — Actividad 1

Recapitulación creativa: Juego de roles: cada grupo representa un científico que explica cómo calcula el volumen de diferentes objetos en su campo (ingeniería, arquitectura, medicina). Se fomenta la expresión oral formal.

Inicio — Actividad 2

Conexión interdisciplinaria: Planteamiento de un desafío: diseñar un envase que maximice la capacidad usando formas geométricas y fórmulas aprendidas. Se motivan ideas de ciencias y tecnología.

Desarrollo — Actividad 3

Proyecto de investigación: En equipos, elaboran un plan para resolver el desafío, representando algebraicamente las variables involucradas y proponiendo soluciones. Investigan cómo estas fórmulas se aplican en productos reales (envases, tanques, dispositivos médicos).

Desarrollo — Actividad 4

Análisis crítico y argumentación: Presentan sus propuestas y justifican sus decisiones, considerando aspectos científicos, matemáticos y éticos (uso responsable de recursos).

Cierre — Actividad 5

Reflexión grupal: ¿Qué relación hay entre la ciencia, las matemáticas y el diseño de objetos en la vida cotidiana? Se escribe un párrafo que sintetice sus aprendizajes.

Cierre — Actividad 6

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Evaluación del día: Observación directa · Participación del alumno

JUEVES

Inicio · Desarrollo · Cierre · 1 sesión

Inicio — Actividad 1

Lluvia de ideas: ¿Qué variables afectan el volumen y el área de cuerpos geométricos en diferentes contextos? Se relaciona con el trabajo previo y con experiencias personales o sociales.

Inicio — Actividad 2

Motivación: Se presenta un problema abierto: calcular el volumen y el área de una figura compuesta, con múltiples variables, usando ecuaciones algebraicas.

Desarrollo — Actividad 3

Resolución de problemas complejos: En grupos, diseña y resuelve un problema de modelado matemático que involucre cuerpos compuestos. Se fomenta la búsqueda de soluciones innovadoras y la argumentación para justificar sus pasos.

Desarrollo — Actividad 4

Reflexión y discusión: Comparan diferentes estrategias y soluciones, analizan errores comunes y plantean mejoras. Se integran conceptos de ciencia y tecnología en la argumentación.

Cierre — Actividad 5

Elaboran un mapa conceptual que sintetice las relaciones entre cuerpos geométricos, fórmulas, variables y aplicaciones en ciencia y tecnología.

Cierre — Actividad 6

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Evaluación del día: Observación directa · Participación del alumno

VIERNES

Inicio · Desarrollo · Cierre · 1 sesión

Inicio — Actividad 1

Revisión colaborativa: Repaso de conceptos y fórmulas aprendidas mediante un juego interactivo digital (quizz en línea).

Inicio — Actividad 2

Motivación final: Presentación de un ejemplo de una científica mujer que utilizó matemáticas y geometría en su trabajo (ejemplo de Katherine Johnson). Se reflexiona sobre la importancia del rol de las mujeres en la ciencia y las matemáticas.

Desarrollo — Actividad 3

Producto final: Cada grupo presenta un proyecto integrador que incluya:

Desarrollo — Actividad 4

La representación algebraica de un cuerpo geométrico complejo.

Desarrollo — Actividad 5

El cálculo de sus variables (área, volumen).

Desarrollo — Actividad 6

La explicación de la relevancia científica o tecnológica del cuerpo elegido.

Desarrollo — Actividad 7

Un breve ensayo argumentativo sobre el aporte de las mujeres en la ciencia (relacionado con el tema).

Desarrollo — Actividad 4

Presentación y retroalimentación: Cada grupo comparte su proyecto, recibe retroalimentación constructiva y reflexiona sobre su proceso de aprendizaje.

Cierre — Actividad 9

Reflexión final: ¿Qué aprendí sobre cómo las matemáticas y la ciencia están conectadas en la vida real? ¿Qué aspectos de las contribuciones femeninas en la ciencia me motivan a seguir aprendiendo?

Cierre — Actividad 10

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Evaluación del día: Observación directa · Participación del alumno

7.Evaluación

Instrumentos:

  • Observación sistemática durante actividades, registrando participación, colaboración y comprensión.
  • Preguntas de sondeo para verificar interpretación de fórmulas y relaciones.
  • Registro anecdótico de debates y presentaciones orales.
  • Fichas de reflexión diaria para que los estudiantes autoevalúen su comprensión y dificultades.
  • Diarios de aprendizaje donde describan su proceso y las ideas clave.
  • Evaluación entre pares, centrada en la calidad de las presentaciones y aportaciones.
  • Seguimiento al trabajo en equipo, valorando la colaboración, el respeto y la integración de conocimientos.
  • Retroalimentación continua mediante preguntas abiertas y orientación para mejorar en cada fase del proyecto.

Criterios de logro:

  • Cumple con las actividades propuestas
  • Demuestra comprensión del tema

Rúbrica de Evaluación

Evaluar el logro de los aprendizajes esperados · Evaluación sumativa al final del proyecto

CriterioExcelenteBueno SuficienteEn procesoRequiere apoyo
Participación y compromiso Participa activamente en todas las actividades Participa en la mayoría de las actividades Participa en algunas actividades Participa mínimamente No participa o requiere apoyo constante

8.Recursos y materiales

  • 📚 Libros de texto SEP
  • ✏️ Cuaderno de trabajo
  • 🖊️ Lápiz y colores
  • 📋 Cartulinas y material de papelería
  • 💻 Recursos digitales (opcional)

9.Adecuaciones curriculares (BAP)

  • Proporcionar instrucciones claras y paso a paso para alumnos con dificultades de atención.
  • Adaptar los materiales con imágenes o apoyos visuales para alumnos con discapacidad visual o cognitiva.
  • Permitir tiempos adicionales para alumnos que requieren más tiempo para procesar la información.
  • Favorecer el trabajo colaborativo para que alumnos con BAP cuenten con apoyo de pares.
  • Ofrecer opciones de respuesta diversificadas (oral, escrita, gráfica).

10.Vinculación con otros campos formativos

CampoVinculación
Lenguaje y Comunicación Desarrollo de habilidades de comprensión lectora y expresión oral.
Pensamiento Matemático Aplicación de habilidades lógico-matemáticas en el contexto del proyecto.