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研究生: 林佳穎
Lin,Jia-Ying
論文名稱: 探討多重表徵教學對聽覺障礙高職生學習血液循環概念之影響
The Impact of Multiple Representations on Human Circulatory System learning of Vocation High School Students with Hearing Impairment
指導教授: 邱美虹
Chiu, Mei-Hung
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 科學教育研究所
Graduate Institute of Science Education
論文出版年: 2009
畢業學年度: 97
語文別: 中文
論文頁數: 154
中文關鍵詞: 多重表徵心智模式血液循環聽障學生
英文關鍵詞: Multiple Representations, Mental Models, Human Circulatory System, Hearing Impaired Students
論文種類: 學術論文
相關次數: 點閱:107下載:20
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  • 本研究以多重表徵教學為基礎,發展循環系統概念改變教學。探討多重表徵教學與傳統講述教學在循環系統概念診斷式紙筆測驗答題正確率之差異,同時進行半結構式晤談並結合概念改變教學歷程事件分析,以深入瞭解學生循環系統概念的建構與改變情形。研究採用準實驗研究法,研究對象為四班聽障高職學生,分別為兩組,一組為實驗組20 人,以多重表徵教學;一組為控制組20 人,施以傳統講述教學。

    由比較循環系統概念診斷測驗結果以及血液循環研究相關論文,可以得知聽障高職生與聽人學生的迷思概念差異不大。由循環系統概念紙筆測驗答題結果也顯示出,實驗組的答題正確性式明顯優於控制組,無論是在心臟、血管、血液、循環途徑題目;在結構、功能、行為、機制題目或是在過程與物質本體概念題目,其概念改變成效皆優於控制組,且於學習後仍持續進步。

    在心智模式演變歷程與分佈方面,本研究經由血液循環紙筆測驗及晤談七位學生,得到聽障學生的心智模式可分為七類:未形成模式、發散式、單循環、雙循環、多循環、類科學、科學等模式。實驗組在教學後,其心智模式傾向於正確化,且種類趨於收斂;反之,控制組在教學後,其心智模式總類反而趨於發散和多樣化。研究也發現,學生最後會形成之心智模式除了會受到教學影響之外,也會受到學生所持有的初始心智模式的影響。

    本研究從多元面向探討聽覺障礙高職生其血液學還概念之心智模式類型及概念改變情形,研究成果可作為課程設計者、科學教師們、科學教育學者之參考。

    This research developed a human circulatory system conceptual change course, based on the theory of multiple representations. This research investigates the difference between multiple representations and conventional methods through the human circulatory system concept diagnostic instrument (HCSCDI). In addition, the experimental group’s change in mental model was analyzed from the data collected in the process of learning events as well as in the pre-, post- , retention HCSCDI and semi-structured interviews. This research adopted a quasi-experimental design. Four 12th-grade classes were recruited, 2 classes (a total of 20 students) served as the experimental group under the multiple representations teaching system, the remaining 2 classes (a total of 20 students) served as the control group under the conventional system.

    By comparison the results of HCSCDI with many human circulatory system papers,we knows that the misconceptions of hearing impaired and hearing students are very similarly. The results from the analysis of HCSCDI demonstrate that the answer correctness of the experimental group are significantly better than the answer correctness of the control group , and they also showed continuous progress afterwards.

    In the aspect of the distribution and change of mental models, based on the analysis of HCSCDI and semi-structured interviews,we get seven types of human circulatory system: non-model、radiate model、uni-circulatory model、multi- circulatory model、bi- circulatory model、similar science model、science model. After multiple representations teaching, the mental models of the experimental group will close to correct model, and the kinds of mental models will tend to convergence. Otherwise, the kinds of mental models of the control group will tend to divergence and diversification. This research also find that the mental models of students can not only affect by teaching methods but also by the initial models that the students have.

    In this research, the mental model types and concept change about human circulatory system of vocation high school students with hearing impairment are explored in multidimensional ways. Research results are proposed with reference available for academic course designers, science teachers and scholars of science education.

    第壹章 緒論 第一節 研究背景與動機………………………………………………… 1 第二節 研究目的與問題………………………………………………… 4 第三節 名詞釋義………………………………………………………… 5 第四節 研究範圍與限制………………………………………………… 6 第貳章 文獻討論 第一節 聽覺障礙學生教育……………………………………………… 7 第二節 心智模式…………………………………………………………13 第三節 概念改變…………………………………………………………16 第四節 表徵與多重表徵…………………………………………………21 第五節 聽障學生科學能力之研究………………………………………27 第六節 血液循環研究……………………………………………………30 第參章 研究方法與步驟 第一節 研究設計…………………………………………………………37 第二節 研究對象…………………………………………………………39 第三節 教學與教材設計…………………………………………………41 第四節 研究工具…………………………………………………………44 第五節 資料分析與處理…………………………………………………50 第肆章 研究結果與討論 第一節 兩組教學成效之比較……………………………………………51 第二節 概念分析與迷思概念……………………………………………74 第三節 聽障學生經教學後的心智模式演化歷程………………………85 第四節 訪談分析…………………………………………………………91 第五節 學習情意面向分析…………………………………………… 121 第伍章 結論與建議 第一節 結論…………………………………………………………… 130 第二節 研究啟示與建議……………………………………………… 133 第三節 未來研究方向與問題………………………………………… 134 參考文獻 中文部分 ……………………………………………………………… 136 英文部分 ……………………………………………………………… 137 附錄 附件一 血液循環命題概念…………………………………………… 139 附件二 血液循環概念圖……………………………………………… 140 附件三 診斷式紙筆測驗……………………………………………… 141 附件四 情意問卷……………………………………………………… 150 附件五 多重表徵組教案……………………………………………… 152

    一、中文部分
    朱經明(2004)。動態影像科技提昇聽覺障礙學生數學文字解題暨閱讀能力討。國立台中師院特教叢書9201輯,1- 8頁。
    何佳燕(2001)。探討粒子概念對國二學生學習溫度與熱的學習成就與心智模式之影響。國立臺灣師範大學科學教育研究所論文(未出版)。
    余秀麗(2002)。探討國中三年級學生對於重力概念之瞭解及心智模式。國立臺灣師範大學科學教育研究所論文(未出版)。
    呂益準(2005)。以混成軌域之電腦多媒體教導學生判斷分子形狀。國立台灣師範大學化學研究所碩士論文(未出版)。
    邱美虹(2000)。 概念改變研究的省思與啟示。科學教育學刊,8(1),1-34。
    邱美虹和林靜雯(2002):以多重類比探究兒童電流心智模式之改變。科學教育學刊,第十卷第二期,109-134。
    邱淑明 (2004)。電腦教學對國中聽障生學習「自然與生活科技」成效之研究。國立彰化師範大學生物研究所論文(未出版)。
    邱耀德、耿正屏(1994)。國二學生之人體循環系統另有架構的探究。科學教育(彰化師大),5,53-73。
    林靜雯與邱美虹(2006)。以述詞分析法探究多重類比於電學教學中概念改變之成效。科學教育學刊,14(1),55-81。
    林靜雯與邱美虹(2005)。整合類比與多重表徵研究取向探究多重類比設計對兒童電學概念學習之影響。科學教育學刊,13(3),317-345。
    林寶貴、錡寶香(民1990)。聽覺障礙學生升學輔導與安置措施之研究。 教育部專題研究報告。
    林寶貴、錡寶香(1998)。聽覺障礙學生「高級瑞文氏圖形補充測驗」常模之建立及其相關之研究。特殊教育學報,4期,111-146頁。
    林寶貴、李真賢(1987)。聽覺障礙學生國語文能力之研究。教育學院學報,12期,1-29。
    林寶貴、錡寶香(1991)。高職階段聽覺障礙學生國語文與數學能力之研究。特殊教育季刊,7期,109-127頁。
    胡永崇(1997)。聽覺障礙者之教育。載於王文科(主編),特殊教育導論,97-146。台北市:心理出版社。
    陳明媚(2001)。國小聽覺障礙學生數學文字題解題歷程之研究。國立臺灣師範大學特殊教育研究所論文(未出版)。
    陳盈吉 (2004)。動態類比對於科學概念學習與概念改變歷程之研究以國二學生學習氣體粒子概念為例。國立臺灣師範大學生命科學研究所論文(未出版)。
    莊崑泉、耿正屏(1995)。國中生物運輸單元試行學習環教學之研究。科學教育(彰化師大),5,27-50。
    許朝貴、耿正屏(1995)。國一學生理解人體血液循環路徑的困難分析。科學教育(彰化師大),6,1-26。
    黃姿綺(2002)。解題策略對國小聽障學生數學文字題保留效果之行動研究。台中師範學院國民教育研究所碩士論文(未出版)。
    劉嘉茹、邱美虹(1999)。概念改變機制之研究,第65頁,《中華民國第十五屆科學教育學術研討會》。於國立彰化師範大學。
    劉寶元(2003)。國一學生人體血液循環概念之心智模式精鍊的探討。國立高雄師範大學科學教育研究所碩士論文(未出版)。
    鍾曉蘭(2006)。以多重表徵的模型教學探究高二學生理想氣體心智模式的類型及演變的途徑。國立台灣師範大學科學教育研究所碩士論文(未出版)。

    二、英文部分
    Barman, C., & Stockton, J. D. An Evaluation of the SOAR-High Project: A Web-Based Science Program for Deaf Students. American annals of the deaf, 147(3), 5–10.
    Beverly, C.,Mary,L. (1998) Development of scientific literacy: the evolution of ideas in grade four knowledge-building classrooms. Paper present at session 35.32 at the Meeting of the American Education Research Association, San Diego.
    Buckley, B. C. (2000). Interactive multimedia and model- based learning in biology. International Journal of Science Education, 22(9), 895-935.
    Buckley, B. C., & Boulter, C. J. (2000). Investigating the role of representations and expressed models in building mental models. In J. K. Gilbert & C. J. Boulter (Eds.), Developing models in science education (pp. 119-135). Netherlands: Kluwer.
    Chi, M.T.H., Siler, S., Jeong, H., Yamauchi, T., & Hausmann, R.G. (2001). Learning from tutoring. Cognitive Science, 25: 471-533.
    Chi, M.T.H., Siler, S.A. & Jeong, H. (2004). Can tutors monitor students? understanding accurately?Cognition and Instruction, 22(3): 363-387.
    Duit, R. (1991). Student’s conceptual frameworks: Consequence for learning science. In. Glynn S. M , Yeany R. H., & Britton B. K. (Eds.), The psychology of learning science (pp.65-85). New Jersey: Lawrence Erlbaum associates.
    Easterbrooks, S. R., & Stephenson, B.(2006).An Examination of Twenty Literacy, Science, and Mathematics Practices Used to Educate Students Who Are Deaf or Hard of Hearing. American annals of the deaf, (4), 385–97.
    Easterbrooks, S. R., Stephenson, B., & Mertens, D.(2006),Master Teachers’ Responses to Twenty Literacy and Science/Mathematics Practices in Deaf Education, American annals of the deaf, (4), 398–409.
    Edward F. Redish (1993): IS the Computer Appropriate for Teaching Physics? ,Computer in Physics,7(6),p.613
    Finley, F. D (1982),Teacher’s perceptions of important and difficult science content. Science Education, 66(4),531-538 .
    Gentner(1978).How people construct mental model.In D Holland,& N.Quinn,(Eds).
    Ioannides, C., & Vosniadou, S. (2001). The changing meanings of force. Cognitive Science Quarterly, 2 (1), 5-62.
    Johnson-Laird, P. N. (1983). Mental models: Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness. Great Britain: Cambridge University.
    Mangrubang, F. R. (2004)Preparing Elementary Education Majors to Teach Science Using an Inquiry-Based Approach: The Full Option Science System. American annals of the deaf, (3), 290–303.
    Mangrubang, F. R. (2005)Issues and Trends in Science Education: The Shortage of Qualified Science Teachers. American annals of the deaf, (1), 42–46.
    McIntosh, A., Sulzen, L., Reeder, K., & Kidd, D., (1994)Making Science Accessbile to Deaf Students: The Need for Science Literacy and Conceptual Teaching, 139(5), 480-484.
    Moores, D. F. (2006)Educational Practice and Research in Education of Deaf Students: Science or Art,” American annals of the deaf, (3), 297–98.
    Vosniadou, S., & Brewer, W. F. (1992). Mental Models of the Earth: A Study of Conceptual Change in Childhood. Cognitive Psychology, 24, 535-585.
    Vosniadou, S. & Brewer, W.F. (1994). Mental models of the day/night cycle. Cognitive Science, 18, 123-184.
    Vosniadou, S., & Ioannides, C. (1998).From Conceptual Development to Science Education: A Psychological Point of View. International Journal of Science Education, Vol. 20, 10, 1213-1230.
    White, B. Y., & Schwarz, C. V. (1998). Alternative approaches to using modeling and
    simulation tools for teaching science. In W. Feurzeig & N. Roberts (Eds.), ComputerModeling and Simulation in Science and Mathematics Education (pp. 226-256).

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