Del residuo al recurso: estrategia Stem para fortalecer la educación ambiental en torno al funcionamiento de los rellenos sanitarios
| dc.contributor.advisor | Sanchez Díaz, Andrea Carolina | |
| dc.contributor.author | Ceballos Peña, Clarena | |
| dc.contributor.author | Mendivelso Zambrano, Karint Jinneth | |
| dc.contributor.corporatename | NO | |
| dc.coverage.temporal | Marzo - Julio 2026 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T20:20:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | La investigación “Del residuo al recurso: estrategia STEM para fortalecer la educación ambiental en torno al funcionamiento de los rellenos sanitarios” surge ante las dificultades identificadas en la gestión de residuos sólidos en Tunja y la limitada comprensión que presentan estudiantes de grado quinto sobre el destino final de los residuos, el funcionamiento de los rellenos sanitarios y sus impactos ambientales. El estudio busca fortalecer las competencias de indagación científica y la conciencia ambiental mediante una estrategia pedagógica STEM contextualizada en la realidad del territorio. La investigación se desarrolla con un paradigma sociocrítico, un enfoque mixto y un diseño de Investigación-Acción Pedagógica, complementado con un esquema cuasi-experimental de pre-test y post-test. Participan estudiantes de quinto grado del City College San Amor. El proceso contempla tres fases: diagnóstico de conocimientos previos, intervención pedagógica y evaluación. La estrategia “Del residuo al recurso” incorpora experimentación, análisis de datos, trabajo colaborativo, resolución de problemas y diseño de soluciones, incluyendo actividades como “Diálogo con el Territorio”, “Cápsulas del Tiempo”, “Simulador de Suelos” y una “Campaña de Sostenibilidad”.El marco teórico integra el enfoque STEM, la educación ambiental, la economía circular y teorías como el constructivismo, el socioconstructivismo y el aprendizaje basado en problemas. Se plantea que el aprendizaje de fenómenos ambientales resulta más significativo cuando parte de situaciones reales y permite a los estudiantes experimentar, formular preguntas, analizar evidencias y proponer soluciones. Los resultados reportados muestran una mejora general entre el pre-test y el post-test, con disminución de desempeños bajos y básicos y aumento de niveles altos y superiores. Los estudiantes fortalecieron la comprensión de procesos como la generación de biogás, la formación de lixiviados y los beneficios y consecuencias de los rellenos sanitarios. La prueba de Wilcoxon evidenció diferencias significativas entre las mediciones. En conclusión, la estrategia STEM contribuyó favorablemente al desarrollo de competencias científicas y ambientales, promoviendo pensamiento crítico, participación y una visión del residuo como recurso aprovechable. | |
| dc.description.abstractenglish | The research “From Waste to Resource: A STEM Strategy to Strengthen Environmental Education on the Functioning of Sanitary Landfills” arises from the difficulties identified in solid waste management in Tunja and the limited understanding among fifth-grade students regarding the final disposal of waste, the operation of sanitary landfills, and their environmental impacts. The study aims to strengthen scientific inquiry skills and environmental awareness through a STEM-based educational strategy contextualized within the local territory. The research is conducted under a sociocritical paradigm, using a mixed-methods approach and a Pedagogical Action Research design, complemented by a quasi-experimental pre-test and post-test framework. The participants are fifth-grade students from City College San Amor. The process consists of three phases: diagnosis of prior knowledge, pedagogical intervention, and evaluation. The “From Waste to Resource” strategy incorporates experimentation, data analysis, collaborative work, problem-solving, and solution design through activities such as “Dialogue with the Territory,” “Time Capsules,” “Soil Simulator,” and a “Sustainability Campaign.” The theoretical framework integrates the STEM approach, environmental education, circular economy, and theories such as constructivism, socioconstructivism, and problem-based learning. It proposes that learning about environmental phenomena becomes more meaningful when it is based on real-life situations and allows students to experiment, formulate questions, analyze evidence, and propose solutions. The reported results show an overall improvement between the pre-test and post-test, with a decrease in low and basic performance levels and an increase in high and superior levels. Students strengthened their understanding of processes such as biogas generation, leachate formation, and the environmental benefits and impacts of sanitary landfills. The Wilcoxon test revealed significant differences between the measurements. In conclusion, the STEM strategy contributed positively to the development of scientific and environmental competencies, promoting critical thinking, active participation, and a perspective of waste as a potentially valuable resource. | |
| dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido Introducción... 4 1. Capítulo I... 6 1.1 Introducción capitulo l ........................................................................................................6 1.2 Contextualización del problema de investigación......................................................................7 1.2.1 Pregunta de investigación ...................................................................................................9 1.2.2 Objetivos .......................................................................................................................... 10 1.3 Justificación ........................................................................................................................ 11 2. Capítulo II................................................................................................................................ 13 2.1 Introducción Capítulo ll .......................................................................................................... 13 2.2 Estado Del Arte ................................................................................................................ 15 2.3 Marco Teórico ......................................................................................................................... 20 2.3.1 Enfoque Educativo STEM ............................................................................................... 20 2.3.2 Competencias científicas y ambientales en estudiantes de educación básica .................. 22 2.3.3 Teorías del aprendizaje aplicadas a STEM ...................................................................... 24 2.3.3.1 Constructivismo: aprender desde la experiencia ....................................................... 24 2.3.3.2 Socio constructivismo de Vygotsky .......................................................................... 25 2.3.3.3 Aprendizaje basado en problemas (APB) ................................................................. 25 2.3.4 Educación ambiental y sostenibilidad en las escuelas de primaria .................................. 26 2.3.5 Gestión integral de residuos sólidos y funcionamiento de los rellenos sanitarios ........... 28 2.3.6 Educación STEM basada en problemas reales del territorio............................................ 29 2.4 Marco Conceptual ........................................................................................................... 29 2.5 Marco normativo ............................................................................................................. 32 3. Capítulo lll ............................................................................................................................... 34 3.1 Introducción capítulo III ......................................................................................................... 34 3.2 Metodología ..................................................................................................................... 35 3.2.1 Paradigma ........................................................................................................................ 35 3.2.2 Enfoque ............................................................................................................................ 35 3.2.3 Diseño y métodos ............................................................................................................. 36 3.2.4 Alcance ............................................................................................................................. 38 3.2.5 Población .......................................................................................................................... 40 3.2.6 Fases ................................................................................................................................. 40 3.2.7 Criterios de calidad .......................................................................................................... 42 3.2.8 Consideraciones éticas ..................................................................................................... 43 4. Capítulo lV ............................................................................................................................... 45 4.1 Introducción ............................................................................................................................ 45 4.2 Resultados sociodemográficos ........................................................................................ 45 4.3 Hallazgos del Entorno: El Punto de Partida de las Aulas ................................................ 46 4.3.1 Análisis de la Mediación Pedagógica y Evidencias de Aprendizaje ........................... 52 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10516 | |
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| dc.subject.keywords | Environmental Awareness | |
| dc.subject.keywords | Landfills | |
| dc.subject.keywords | Scientific Inquiry | |
| dc.subject.keywords | STEM Education | |
| dc.subject.lemb | Educación ambiental | |
| dc.subject.lemb | Educación STEM | |
| dc.subject.lemb | Residuos sólidos - gestión | |
| dc.subject.proposal | Conciencia Ambiental | |
| dc.subject.proposal | Educación STEM | |
| dc.subject.proposal | Indagación Científica | |
| dc.subject.proposal | Rellenos Sanitarios | |
| dc.title | Del residuo al recurso: estrategia Stem para fortalecer la educación ambiental en torno al funcionamiento de los rellenos sanitarios | |
| dc.title.translated | From waste to resource: a stem strategy to strengthen environmental education on the functioning of sanitary landfills | |
| dc.type | materThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
