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중등물리교사 임용시험 문항의 교과내용학 내용수준과 물리 Ⅰ·Ⅱ 교육과정과의 연관성 분석
이다경 한국교원대학교 대학원 2018 국내석사
본 연구에서는 2002학년도부터 2018학년도까지의 물리과 중등교사임용시험 교과내용학 문항의 내용수준별 출제 경향을 알아보고 2014학년도부터 2018학년도까지의 문항을 중심으로 2009개정 교육과정 물리Ⅰ·Ⅱ의 내용요소와 2015개정 교육과정 물리학Ⅰ·Ⅱ의 내용요소와의 연관성을 확인해보았다. 내용수준은 해당 문항을 해결하는 데 필요한 교과내용학 지식수준을 의미하며 중등교육, 전공기초, 전공심화 3단계로 분류하였다. 내용수준별 문항을 분류한 후 연도별, 기수별, 문항유형별, 기본 이수과목 및 분야별로 분석을 진행하였다. 2009, 2015개정 교육과정과의 연관성은 교육과정에 주어진 내용요소와 성취기준을 분석틀로 하여 문항에 주어진 개념이나 해당 문항을 풀기 위해 필요한 지식과 관련된 내용요소의 비율이 얼마나 되는지 확인해보았다. 분석 결과는 다음과 같다. 물리과 임용시험 교과내용학 문항 내용수준은 연도별로 분석했을 때 매년 변화하는 것을 확인할 수 있었다. 중등교육 수준의 문항은 전체 문항에서 큰 비율을 차지하지 않고 대부분의 문항이 전공기초와 전공심화 수준에서 출제되었다. 전공기초 수준은 2002년에 82%로 가장 높았고 해가 지날수록 비율이 감소하다가 2010년 이후에 다시 증가하였다. 이는 2002년에는 전공기초수준의 문항이 강조되었으나 2010년까지 전공심화수준의 중요성이 점점 확대되었고, 이후 다시 전공기초수준 문항의 중요성이 증가하였기 때문이라고 볼 수 있다. 이러한 경향은 기수별 내용수준 분석에서도 확인할 수 있다. 임용시험 문항의 내용수준은 문항의 유형에 따라 다르게 나타났다. 주관식, 기입형 문항은 전공기초수준이 가장 많이 출제되었고 객관식, 논술형(2기), 서술형, 논술형(3기) 문항은 전공심화수준이 가장 많이 출제되었다. 기본 이수과목 및 분야에 따라 내용수준의 비율이 다르게 나타났다. 파동 및 광학, 현대물리 문항은 전공기초수준이 가장 많이 출제되었고 역학, 전자기학, 양자물리, 열 및 통계물리 문항은 전공심화수준이 가장 많이 출제되었다. 2009개정 교육과정의 내용요소가 2015개정 교육과정의 내용요소보다 20개 이상 많으며, 임용문항과 연관되어있는 내용요소 수의 비율이 2009개정 교육과정보다 2015개정 교육과정이 더 높다. 이를 보아 2009개정 교육과정에 있던 내용요소 중 임용시험 문항과 연관이 없는 내용요소들이 통합, 삭제되어 2015개정 교육과정 내용요소를 구성했다고 볼 수 있다. 2009개정 교육과정 연관성과 2015개정 교육과정 연관성이 매년 일정하지 않고 변화하였지만 2009개정 교육과정 연관성보다 2015개정 교육과정 연관성이 꾸준하게 높게 나는 것을 확인할 수 있다. 물리과 임용시험 교과내용학 문항 내용수준이 매년 변화하는 것을 보아 교사를 선발할 때 요구하는 지식수준이 매년 변화한다고 볼 수 있다. 지금까지의 내용수준의 출제 경향을 보고, 앞으로 임용시험의 내용수준이 어떻게 변화해야 할지 논의할 필요가 있다. 2009개정 교육과정의 물리 Ⅰ·Ⅱ 내용요소보다 2015개정 교육과정의 물리학 Ⅰ·Ⅱ 내용요소가 임용시험 문항과 연관성이 더 높았다. 앞으로 임용시험에서 출제하는 내용과 중, 고등학교 교과서 내용과의 연관성이 어떠한 방향으로 변화해나가야 하는지에 대한 논의가 더 필요할 것으로 보인다.
중등 물리교과 1급 정교사 자격연수의 전공 심화학습에 대한 인식
이은정 이화여자대학교 교육대학원 2009 국내석사
교원연수는 급변하는 현대사회에서 교사의 전문성을 더욱 발전시킬 수 있는 중요한 도구이다. 또한, 이전보다 더 깊고 많은 지식을 지니는 것이 중요하게 생각되어 교원연수는 필수적으로 작용하고 있다. 교육의 다양하고 높은 요구가 계속됨에 따라 이러한 요구를 충족시키기 위하여 교육 개혁을 통한 교사의 전문성과 교육의 질적 향상에 힘을 기울여야 한다. 따라서 이를 바탕으로 가장 강조되고 있는 것은 교과지식의 전달이라고 할 수 있다. 그러나 각 연수기관마다 교과지식에 대한 교수요목, 교육 강사, 교육시간이 유동적이고 연계성을 가지고 있지 않기 때문에 교사들의 요구에 따라 연수기관의 교육여건이 일치할 필요가 있다. 본 연구의 목적은 중등 물리교과 1급 정교사 자격연수 전공영역의 교과 교육시간의 만족도를 조사하고 물리교사의 전문성 신장을 위하여 교사의 요구에 따라 자격연수 전공영역 전공 심화학습의 교육내용에 대한 효율적인 방안을 탐색하는 것이다. 이에 따라 자격연수 이수 시기가 6년 이상인 교사와 자격연수 이수 시기가 5년 이내인 교사 그리고 자격연수 경험이 없는 교육경력 5년 이하 교사들이 선호하는 전공 심화학습 교육내용을 비교 · 분석해보고자 한다. 연구 대상은 단순 무선 표집방법으로 서울시 물리교사 72명 경기도 물리교사 70명을 임의로 선정하였다. 연구 방법은 선행연구, 문헌, 간행물을 통해 자격연수 요구조사에 관한 설문지를 제작하여 우편과 e-mail로 설문이 이루어졌다. 설문으로 얻은 결과를 비교 · 분석하기 위하여 SPSS 14.0 프로그램을 사용하여 통계처리를 하였다. 이에 따른 연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 물리교과 1급 정교사 자격연수에서 선호하는 각 영역의 교육시간과 전공 교육시간은 현재 시행되고 있는 요구와 비슷하게 나타났다. 둘째, 세 집단의 전공 심화학습 교육내용에 대한 요구는 각 집단에 따라 선호하는 이론과 실험의 내용에 차이를 보였다. 셋째, 세 집단의 이론과 실험의 선호하는 교육 내용수준, 교육방법, 평가방법, 실험 교육 강사는 비슷하게 나타났으나 이론 교육 강사는 자격연수 이수 시기가 5년 이내인 물리교사 집단에서 다르게 나타났다. 이러한 연구 결과에서 물리교과 1급 정교사 자격연수에 대한 교사들의 요구를 통해 교육시간의 만족도와 선호하는 전공 심화학습의 교육내용을 알 수 있었다. 따라서, 자격연수 전공영역 전공 심화학습의 교육시간 만족도와 교육내용을 비교 · 분석하여 합리적이고 효율적인 방안을 탐색하여 이를 자격연수 교육과정에 적용한다면 전문성 신장을 위한 교사들의 요구에 부응하여 전공 심화학습의 효율적인 내용을 제시할 수 있을 것이다. 이는 더 나아가 물리교육을 발전시킬 수도 있을 것이라 예상된다. Information-oriented, globalized, and knowledge-based society for the 21st century encourages people to have high demands of education. To meet the demands, we should make efforts to improve the expertise of teachers and the quality of education through education reform. Inservice training for teachers should be implemented to develop professional roles of teachers in the rapidly changing society. In addition, inservice training for teachers is required because it is important for teachers to have more knowledge and ability and to deliver subject matter. However, there are demands from teachers to have consistency of content of subject knowledge in inservice training, which implies that inservice training institutes do not provide flexibilities and connections among educational contents. The purpose of this research was to investigate the satisfaction of inservice training time and to explore efficient plans of content of advanced major study in inservice training for improving expertise of physics teachers. Comparative research of educational content in advanced major study is conducted among (1) inservice educated teachers more than 5 years teaching experiences, (2) inservice educated teachers within 5 years teaching experiences and (3) inservice inexperienced teachers with less than 5 years teaching experiences. The subject of study was collected from 72 physics teachers in Seoul and 70 physics teachers in Gyeonggi using random sampling method. Questionnaire survey was developed through literature review and was distributed by e-mail and mail. The results were analyzed with SPSS 14.0 program. The findings of this study can be summarized as follows: First, the current time rate of each domain in inservice training for the first level physics teachers reflected the demands of teachers. In addition, the satisfaction of time rate in major domains was appropriate. Second, the demands from three groups of educational content showed a little difference in preferred theories and experiments although the difference is not much. Third, the preferences of three groups about content level, educational method, evaluation, and experiment education instructors are similar. However, the preference of inservice educated teachers within 5 years teaching experiences was different in theory education instructors. The results suggest that the demands of physics teachers on major study in advanced in inservice training provide the information about the satisfaction of training time and the preference of content in major study in advance level. Therefore, the findings of educational content and satisfaction of time play an important role in developing inservice training to improve teachers’ expertise and to reflect teachers’ demands through presenting efficient contents during advanced major study. Furthermore, it could contribute to future physics education.
고등학교물리와 대학일반물리학의 연계성 분석과 효과적인 물리교육 방안 연구
김정 목포대학교 교육대학원 2009 국내석사
본 논문에서는 제 7차 교육과정에서의 과학과 과목의 교육목표와 성격을 알아보고, 고등학교 물리와 대학교 일반물리학의 연계성이 적절하게 이루어지고 있는지 확인하기 위하여 고등학교 물리와 대학 일반물리학 체제의 연계성을 비교하였으며, 설문조사를 통하여 현재 고등학교 물리교육에 대한 교육현황에 대해 파악해보고 물리교육의 바람직한 물리 교육방법을 연구 하였다. 고등학교에서의 물리교육 방법에 대한 설문조사에서 대학생과 물리교사의 의견을 종합하여 분석한 결과, 현재의 암기중심과 문제풀이 중심의 교육방법에서 탈피하여 개념 중심 교육으로의 전환이 절실하게 필요함을 알 수 있었으며, 개념 중심 교육이 물리교육의 올바른 방향이며, 이공계 전공을 준비하고 공부하는 학생들의 창의력과 과학적 사고 능력을 증진시킬 수 있는 개선책 중 하나로 판단되었다. 학습 내용의 연계성을 적절히 유지하기 위하여 현재 심화선택 과정으로 인해 “물리I”만 이수하고 대학에 진학하게 되는 과정을 없애는 제도적 개선이 필요하며 이공계를 진학하는 학생들을 위해 고등학교 과정 물리의 수직적 연계의 보완이 필요한 것으로 판단 되었다. 즉, 심화선택 과정인 "12학년 물리II" 과정을 이수하지 않은 학생들 중 이공계 전공을 희망하는 학생에게는 현재 운영되고 있는 대학과목 선이수(UP-University level Program)제도와 유사한 제도를 만들어 대학 입학 전에 반드시 일반물리학에 해당하는 과정을 수강하도록 유도하는 제도적 장치마련도 필요하다고 생각한다. Examines the training objective and character of science and subject from 7th education course from the present paper, the connectedness of high school physics and university general physics appropriately, are become accomplished, in order to confirm compared the connectedness of high school physics and university general physics setup, question investigation led and a desirable physical instructional method about educational present condition currently about high school physical education tries to grasp physical education researched. About physical instructional method from the high school synthesizes the opinion of the college student and teacher physics from question investigation and the result which analyzes from instructional method in the memorizing center and the problematic explaining center of present time, exuviates and the conversion in conceptual central education earnestly, was necessary there to be a possibility of knowing, a direction where the conceptual central education physical education is proper was, prepared the science and engineering department military merit and with one in the reform measure will be able to increase the originality and a scientific accident ability of the students whom studies was judged. In order appropriately to maintain the connectedness of studying contents was caused by with current deepening selective process and “physical I” challenge entered upon studies the institutional improvement which removes the process was necessary and for the students who enter upon studies the science and engineering department with the fact that the complement of vertical connection of high school process physics is necessary was judged to the university. Namely, " where is a deepening selective process; 12 grade physics II" Middle of the students process two currently the university subject line which is operated (UP-University level Program) systems and organizes the system which is similar in the student who hopes the science and engineering department military merit and before college admission thinks that certainly also the institutional system preparation which the possibility fall atlas induces the process which corresponds to a general physics is necessary.
1955년이후 고등학교 물리교육 전공 개편에 관한 연구
Korea has revised the education curriculum through 7 times since the first curriculum was made at 1955. The purpose of this study is to find out a strength and weakness of the revised curriculum by the comparing and analyzing the revised curriculum for the physics of the high school. And then it will be used to build the curriculum of effective physics(science) education and to have new recognition on teaching and learning. The results of the study are as follows. First, the revision of modern physics education curriculum pursued to grow the creativity and capability of solving problems using the basic concept. Second, the key points of revision made in curriculum of science subject were identified. To do so, the science curriculum of Korea, U.S.A and Japan were reviewed at first and then a history of Korean science curriculum was reviewed. Third, the history of Korean physics curriculum was explained. This was explained in two categories; first, the history of education objective and second, the history of content. The first curriculum was focused on understanding of the basic concept of physics and the second curriculum was stressed into the learning of basic principle of physics by experiment and growing the scientific attitude. The 3rd curriculum focused on the structuring of basic concept and cultivating research ability while the 4th curriculum sought after the understanding of basic concept in physics 1 and realizing the regularity of nature by students themselves. The 5th curriculum aimed to stimulate the students' interest and curiosity in natural phenomenon and to have the right view of nature by learning the scientific knowledge system. The 6th curriculum focused on educating human beings to deal with the changes in the 21st century actively and especially promoting their creative thinking. The latest revision, the 7th curriculum pursued to encourage students to have interest and curiosity in science and to develop the problems in everyday life by scientific way. Fourth, the identified problems of physics(science) and their improvement plans were suggested through the review of history of curriculums from the beginning to date. Problems of physics(science) education were identified in terms of operation and context, and improvement plans intended to settle the trends that it degraded only to the course for college entrance exam, students avoid the majors of science and engineering, and students avoid the physics by reformation of college entrance system, incorporation physics 1 into national common curriculum, employment of assistant teachers and support of the best students. 우리나라는 1955년 교육과정이 개정된 이래 최근까지 걸쳐 7차례에 걸쳐 교육과정을 개정하였다. 본 연구는 우리나라 고등학교 물리교육과정의 편성, 개편된 물리 교과의 과정별 개정방향과 변화, 교육 과정별 특징 및 주요내용, 단원의 비교 등의 변천 내용을 비교 분석하여 장단점을 찾고, 이에 나타난 문제점을 제시함으로써 앞으로 이루어질 물리 교육과정 운영에 대한 제언을 하는데 그 목적을 두었다. 이를 통해 교육현장에서 보다 효과적인 물리(과학)교육이 이루어지는데 도움이 되고, 교수·학습에 대한 인식을 새로운 인식을 만들고자 한다. 본 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 현대 과학교육(물리교육)교육과정의 개혁동향은 기본 개념을 이용하여 창조력과 문제해결 능력을 기르는데 중점을 두었다. 둘째, 우리나라 고등학교 과학과 교육과정의 변천의 요점을 파악하였다. 먼저 한·미·일 3개국의 과학교육과정을 살펴보고, 우리나라 과학과 교육과정의 변천을 살펴보았다. 셋째. 우리나라 고등학교 물리교육과정의 변천을 설명하였다. 이것은 두 가지로 설명하였다. ① 교육목표 변천과정, ② 지도내용 변천내용이다. 제 1차 교육과정에서는 물리의 기본 개념 이해에 중점을 두었고, 제 2차 교육과정에서는 실험을 통한 물리의 기본적인 원리 체득과 과학적 태도의 육성에 중점을 두었다. 그리고 제 3차 교육과정에서는 기본 개념의 구조화와 탐구능력의 배양에 중점을 두었고 제 4차 교육과정에서는 물리 Ⅰ은 기본개념의 이해, 물리 Ⅱ는 자연의 규칙성을 스스로 터득하는데 중점을 두었다. 제 5차 교육과정에서는 자연현상에 대한 흥미, 호기심을 증진시키고 과학의 지식체계와 그 방법을 습득하여 올바른 자연관을 가지게 하는 것을 목표로 하였다. 제 6차 교육과정에서는 21세기의 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 인간을 기르는데 주안점을 두었는데, 특히 창의적 사고력을 신장시키는 것에 중점을 두었다. 현재 까지 실시되었었던 제 7차 교육과정의 목표는 과학 학습에 흥미와 호기심을 가지고, 실생활의 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 기르는데 그 목적을 두고 있다. 제 1차와 2차에서는 사실 나열에 그쳤고, 제 3차에서는 기본 개념을 통합적으로 다루었으며, 제 4차에서는 물리 Ⅰ은 기본개념 이해, 물리 Ⅱ는 물리 Ⅰ의 내용을 보다 깊게 다루었다. 제 5차에서는 교과활동과 특별활동으로 나누어져 있고, 교과서는 보통교과서와 전문교과로 구분 편성되었다. 제 6차에서는 공통과학이 도입되었고, 실생활의 문제를 과학적으로 해결하는데 필요한 탐구 방법의 습득을 강조하였다. 제 7차에서는 국민공통기본 교육과정, 심화·보충 과정과 선택 중심 교과를 운영하게 되어 수준별 교육이 도입되었으며, 자율성과 창의에 바탕을 둔 생활 체험 중심의 교육을 강조하고 있다. 넷째, 제1~7차 교육과정을 통해 살펴 본 우리나라 고등학교 물리(과학) 교육의 문제점 및 개선방안에 대해 제언해 보았다. 물리(과학)교육의 문제점을 운영면과 내용면에서 살펴보고, 개선방안을 제언해 보았다.
2009 개정 교육과정 이후 고등학교 자연계 학생들의 물리Ⅰ 선택과 기피에 대한 변화 분석
양장관 인하대학교 교육대학원 2016 국내석사
Abstract An Analysis of the Reluctance to Select Physics I among High School Students in the Science and Engineering Course After the 2009 Revised National Curriculum Currently physics education in Korea is being neglected by students for a number of reasons. Even students who want to enter science and engineering colleges do not select physics for their elective courses due to the option-based curriculum. Anyone who has not acquired a certain level of physics learning cannot deal with their major courses in college, or they have to manage both high school and college courses at the same time since physics, as well as mathematics, is the most basic of the basics in science and engineering majors. Indeed, many students and professors in the department are confronting this issue. What’s worse, it is often the case that even students who major in physics did not choose physics as their electives in high school. The biggest reason why high schoolers have neglected physics for years is that the curriculum for physics education is based on difficult and theoretical knowledge that is out of touch with everyday practice, so it has decreased student interest. Also, evaluation is largely made up of questions with complicated formulas and calculations, which make students studying physics frustrated. For these reasons, the curriculum has been revised a number of times so as to increase student interest and the percentage of students selecting physics as electives. Thereupon came the 2009 Revised National Curriculum. The gist of the 2009 Revised National Curriculum is it reconstructed the physics curriculum with materials related to real life, such as state-of-the-art technology, not only to attract student interest but to underscore the necessity of studying physics in various majors and professions. Moreover, it is trying to increase the percentage of students selecting physics as electives by rejecting evaluation based on questions about memorizing fragmentary and unconnected knowledge and calculating complicated mathematical formulations. Instead, it encourages evaluation for problem-solving abilities in real life and the capacity to explore the phenomena of nature. Despite these efforts, however, it turned out that fewer students chose Physics Ⅰ as their electives for College Scholastic Ability Tests in 2014 and 2015 than before. As far as Physics Ⅱ is concerned, many high schools have excluded it from the regular curriculum. Many students in the science and engineering course get into college without fully acquiring the necessary physics knowledge in high school, and even those who have learned physics in high school do not select the subject as an elective on their CSAT, which also results in students entering colleges with relatively low academic achievement in physics. First, this research compares and analyzes the change of physics selection as an elective before and after the 2009 Revised National Curriculum. Second, through interviews and surveys, the reasons for both the reluctance and the willingness to select physics I among students are analyzed, and the levels of difficulty for physics Ⅰ depending on the chapters of the textbook of the 2009 Revised National Curriculum are also examined. Finally, based on the results of the surveys, the test items of CSATs and mock tests by the Korea Institute for Curriculum and Evaluation through 2013 to 2016 are analyzed to examine whether the tests that are highly recognized as the most objective are faithfully reflecting the purpose of the revision of 2009 National Curriculum. 국문초록 2009 개정 교육과정 이후 고등학교 자연계 학생들의 물리Ⅰ 선택과 기피에 대한 변화 분석 현재 우리나라 고등학교의 물리 교육은 여러 가지 이유로 학생들로부터 외면당하고 있다. 선택 중심의 교육 과정으로 인해 대학의 이공계 학과로 진학하는 학생들의 대다수조차 물리를 선택하지 않고 있다. 물리는 수학과 더불어 이공계 학문의 가장 기본이 되는 교과로 일정 수준의 학습이 이루어지지 않은 학생의 경우, 대학교에서 전공 수업을 정상적으로 받을 수 없거나, 고등학교 수업과 대학수업을 병행해야 한다. 실제로 많은 이공계 학과 학생들과 교수님들은 이러한 현실적인 문제를 직면하고 있으며 심지어 물리학과에 진학한 학생의 경우에도 고등학교에서 물리를 선택하지 않은 경우도 적지 않다. 지난 수년 간 고등학교 학생들이 물리를 기피했던 가장 큰 이유는 물리 교과의 교육 과정이 실생활과는 크게 관련이 없는 추상적이고 어려운 지식 위주로 구성되어 있어 학생들의 흥미를 저하시켰고 평가 문항들도 복잡한 수식과 계산 위주의 문제가 대부분이라 학생들 스스로가 물리를 매우 어렵게 느끼는 데 있었다. 이에 수차례 교육과정의 개정을 통해 학생들의 흥미를 증진시켜 물리 교과의 선택 비율을 높이려는 자구책이 계속 시행되었으며 현재 2009 개정 교육과정에 이르게 되었다. 2009 개정 교육과정의 주요 골자는 물리 교과의 교육과정을 첨단 기술 등과 같이 실생활과 관련이 있는 소재들을 이용하여 재구성함으로써 학생들의 흥미를 높이는 것은 물론 다양한 전공 및 직업에서 물리의 필요성을 강조하고 있다. 뿐만 아니라 단편적인 지식의 암기나 복잡한 계산 문제 위주의 평가를 지양하고 자연 현상의 탐구와 일상생활의 문제 해결에 관한 평가를 통해 학생들의 선택 비율을 높이려 하고 있다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고 2009 개정 교육과정 이후 실시된 2014학년도 및 2015학년도 대학수학능력시험에서 물리Ⅰ 선택 학생의 비율은 그 전보다 더 줄어들었고 현재 물리Ⅱ 과목의 경우에는 많은 고등학교에서 정규교육과정에 포함시키지 않고 있는 현실이다. 많은 자연계 학생들이 물리 과목을 제대로 배우지 못하고 대학에 진학하고 있으며 배우더라도 응시 과목으로 선택하지 않아 비교적 낮은 학업 성취 수준만을 유지한 채 대학교에 입학하고 있다. 본 연구에서는 우선 2009 개정 교육과정 이전과 이후에 학생들의 물리Ⅰ 선택 비율이 얼마나 달라졌는지 비교 분석해 보았다. 둘째로는 면담과 설문조사를 통해 학생들이 물리를 선택하는 이유와 기피하는 이유를 분석해 보았고, 학생들이 느끼는 물리Ⅰ에 대한 학습 난이도를 소단원별로 조사해 보았다. 마지막으로는 설문 조사를 분석해 얻은 결과를 바탕으로 2013학년도~2016학년도의 대학수학능력시험 및 평가원 모의고사에 출제된 문항들을 비교 분석하여 가장 객관적 평가 문항으로 인정받는 시험들이 개정 교육과정의 취지를 잘 반영하고 있는지 살펴보았다.
고등학생의 우주항공 분야 진로 교육을 위한 2022 개정 교육과정과 대학 교육과정 연계성 분석
윤동석 경희대학교 교육대학원 2025 국내석사
본 연구는 2022 개정 교육과정과 고교학점제를 바탕으로 우주항공 분야 진학을 목표로 하는 학생들의 진로 설계를 지원하기 위해 고등학교와 대학 간의 교육과정 연계성을 분석하였다. 이를 위해 천문학과와 항공우주공학과의 학문적 특성과 교육과정을 전국 단위로 조사하고, 2022 개정 교육과정과의 연계성을 점수화하여 도출하였다. 연구 결과, 천문학과는 물리학과 지구과학 교과목과의 연계성이, 항공우주공학과는 물리학과 화학 교과목과의 연계성이 상대적으로 높게 나타났다. 또한 두 학과는 공통적으로 미분적분학, 일반물리학, 프로그래밍을 전공 기초 과목으로 지정하고 있으며, 이들 과목은 전공 전반에 걸쳐 자주 활용되는 것으로 분석되었다. 고등학생들이 우주항공 분야에 진학하기 위해서는 물리학, 수학, 프로그래밍 등 관련 교과목을 우선적으로 선택하는 것이 유리하며 지구과학 과목은 보조적으로 활용할 수 있다. 한편, 프로그래밍 관련 역량 함양은 고등학교 교육과정에서 제한적이므로 독립적인 학습이 요구된다. 과학계열 선택 과목은 우주항공 분야와 높은 연계성을 보였으며, 이를 통해 학생들이 자신의 적성과 수준에 맞는 학습 계획을 수립할 수 있도록 지원할 수 있다. 본 연구는 점수화 방식, 내용 요소 추출, 교과서 기반 분석, 그리고 학생들의 학습 경험과 요구 반영에 일부 한계가 있으나, 후속 연구를 통해 이를 보완함으로써 보다 구체적이고 실효성 있는 학습 경로를 제시할 수 있을 것이다. 이를 통해 학생들에게 명확한 학습 방향을 제공하고, 우주항공 분야의 미래 인재 양성에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. This study examines the connection between high school and university curricula to support career education for students aspiring to pursue the aerospace field, based on the 2022 Revised Curriculum and the High School Credit System. To this end, the academic characteristics and curricular structures of Astronomy and Aerospace Engineering departments across universities in South Korea were comprehensively analyzed. Additionally, the degree of alignment between these academic programs and the 2022 Revised Curriculum was quantified. The findings indicate that Astronomy departments show stronger alignment with physics and earth science subjects, while Aerospace Engineering departments exhibit closer connections to physics and chemistry subjects. Furthermore, both fields commonly designate Calculus, General Physics, and Programming as foundational courses, which are extensively utilized throughout their respective disciplines. For high school students intending to enter the aerospace field, it is recommended to prioritize relevant subjects such as physics, mathematics, and programming, while earth science may serve as a complementary subject. However, as programming education is limited within the high school curriculum, students are encouraged to seek independent learning opportunities to develop necessary competencies. Science elective courses were also found to demonstrate significant relevance to the aerospace field, providing students with a broader range of options to tailor their learning plans according to their interests and academic strengths. While this study acknowledges certain limitations, including the scoring methodology, the process of extracting content elements, textbook-based analysis, and the insufficient reflection of students’ learning experiences and needs, future research can address these gaps. By doing so, subsequent studies may propose more detailed and practical educational pathways. Ultimately, this research aims to provide students with clearer learning directions, supporting their career aspirations and contributing to the development of future talent in the aerospace field.
개화기 물리 교과내용의 비교·분석 : 전자기 단원을 중심으로
윤태홍 전남대학교 교육대학원 2001 국내석사
개화기에 한국에서 실시되었던 물리교육의 특징을 조사하고 물리교과서를 분석하였다. 개화기의 시대적 배경과 편저자의 배경을 조사하고, 교과서의 목차와 체제 및 본문내용을 구체적으로 분석하여 현대의 물리교과서와 비교하였다. 개화기의 교과서 내용은 서구와 일본의 영향을 주로 받았고, 국한문 혼용으로 되어 있다. 대부분의 물리용어는 현대의 교과서와 비슷하나 일부는 현재 사용하지 않는 것도 있다. 수록한 내용도 현대의 교과서에 버금갈 정도로 많은 양을 포함하고 있으며 내용체계도 비슷한 면이 많다고 할 수 있다. 1910년에 발행된 교과서에서 전자기파의 설명을 에테르에 의한 매질의 진동으로 설명하는 오류를 범하고 있는 것을 제외하면 기본적인 내용은 현대의 교과서처럼 서술하고 있다. 실험이나 그림을 활용하여 내용을 설명하고 있으나 학생중심의 실험은 아니고 교사중심지도의 입장에서 서술하였다. 물리교과서의 편저자들은 서구의 지식을 받아들인 계층이었으나 독자적으로 연구활동을 할 수 있을 만큼 전문성을 지닌 것은 아니었다. 물리분야의 이러한 현상은 광복 직후에도 크게 변한 것이 없었다. 대학에서의 이과교육은 1941년이 되어서야 실시된 것으로 알 수 있는 일이다. 일제치하 조선교육령에 의한 이러한 교육제도로 인하여 우리 나라에는 해방직후에도 전문적으로 연구활동을 할 수 있는 과학자는 극소수에 불과하였다. 우리의 전통과학이 이제 각 분야에서 연구되고 있다. 체계적으로 연구해야 될 것이며 가치가 있다면 장차 중등학교의 과학 및 물리교과서에서도 취급하여 당시 과학기술자들이 생각하고 적용했던 과학내용을 탐구해야 할 것이다. We researched features of physics education and analyzed physics textbooks used during the enlightenment period of Korea. We also studied periodic background of that time and the backgrounds of editors and of textbooks of foreign countries. Table of contents, structure and main contents were specifically analyzed and were compared with present physics texts. Contents of the textbooks in enlightenment period were influenced mostly from Western countries and Japan and were written in both Korean and Chinese characters. Most physical used in textbooks were much the same as those of present. But some have vanished and aren't used anymore. The contents included lots of amount like present ones and the structures had many similarities. Except for some erroneous explaining the propagation of electromagnetic wave through ether, basic contents were written as textbooks of these days. They explained the substances using experiments or pictures. However, they were written for the teacher-oriented teaching instead of the student-oriented experiment. Writers of physics textbooks were a class who adapted Western knowledge but didn't have enough professionality in individual research. Such a situation hadn't changed much after the Independence. We can know it by the fact that science education in universities started in 1941. There were only few scientists who were capable of professional research in Korea after the independence due to the education policy by the Korean Education Order of Japan.
3차원 평가틀을 이용한 대학수학능력시험 물리과목 문항 분석
이상학 韓國外國語大學校 敎育大學院 2006 국내석사
본 논문은 2000~2006학년도까지의 대학수학능력시험 물리과목의 문제유형 및 경향을 ‘3차원 평가틀’을 이용하여 분석하고, 이를 바탕으로 앞으로 시험에서의 경향을 예측하며 개선점을 제시하고자 한다. ‘3차원 평가틀’은 탐구능력 영역, 탐구내용 영역, 탐구상황 영역의 3차원으로 구성되며, 특히 수능에서 새로이 추가된 탐구상황 영역은 ‘구창현의 탐구상황’을 사용하였다 6차 교육과정에서 출제된 2000~2004학년도까지의 선택과목인 물리Ⅱ 과목 총 80문제와 7차 교육과정에서 출제된 2005~2006학년도의 선택과목인 물리Ⅰ·물리Ⅱ 과목 총 80문제를 분석하였다. 분석은 위의 ‘3차원 평가틀’을 기본으로 하였으며, 특히 교육과정의 차이에 따른 출제 경향도 추가하여 분석하였다. 분석결과 탐구활동과 실생활에의 응용을 강조하는 교육과정의 취지와는 다르게 ‘탐구설계 및 수행’ 즉, 실험 자체에 대한 문제의 수가 10% 내외로 너무 적었으며, 실생활과 연관되는 문제의 수도 3.8%로 적은 비율을 나타내고 있다. 수능에서의 문제의 경향이 학교 수업과 많은 연관이 있다고 봤을 때, 교육과정의 취지에 부합하도록 좀 더 많은 문제가 출제되어야 한다. 또한 최근에 현대물리, 특히 입자론에 대한 문제의 수가 늘어나고 있어 항상 지적되어온 현대물리에 대한 강조가 반영되고 있다는 점은 고무적인 일이다.
2022개정 교육과정 진로연계교육을 위한 진로연계 물리학 프로젝트 수업 개발 및 적용
이철우 부산대학교 교육대학원 2024 국내석사
2022개정 교육과정에서 기존의 교육과정에는 없었던 진로연계교육이 새롭게 도입되었다. 학생들의 진로교육 강화를 위해 새롭게 제시된 진로연계교육은 창의적 체험활동과 교과 수업시간을 통해 운영하도록 제시되어 있다. 진로연계교육의 성공적인 운영을 위해서는 교육활동 중 많은 시간을 차지하는 교과 수업시간을 통한 진로연계교육이 중요하다. 하지만 아직까지 교과 수업시간을 통한 진로연계교육 운영 방안에 대한 연구는 찾아볼 수 없다. 본 연구에서는 학생들이 직업 세계를 간접적으로 체험할 수 있는 프로젝트 수업을 통해 물리학 교과에서의 진로연계교육 방안을 개발하고 적용하였다. 연구대상은 울산광역시에 소재하고 있는 H고등학교 2학년 중 물리학Ⅰ을 선택한 학생 48명과 S여자고등학교 2학년 중 물리학Ⅰ을 선택한 학생 12명이다. 동일한 교사가 2개의 학교에 각각 방문하여 수업을 진행하였다. 진로연계 물리학 프로젝트 수업은 물리학 이론이 적용되는 토목공학, 항공우주공학, 전자공학의 3가지 주제로 총 14차시 분량을 개발하였다. 개발한 진로연계 물리학 프로젝트 수업이 다양한 물리학 관련 진로를 학생들에게 알려줄 수 있는지 확인하기 위해 전문가와 현직 교사의 검토를 받았고 개발한 자료를 수정 및 보완하여 최종 자료를 완성하였다. 개발한 수업의 효과를 확인하기 위해 학생들의 물리학·이공계 진로지향도 검사, 물리 자기효능감 검사, 과학관련태도 검사를 사전·사후 실시하였다. 분석 결과, 수업에 참여한 학생들의 물리학·이공계 진로지향도가 사전 평균 3.67점 에서 사후 평균 4.30점 (p값 .000*) 으로 유의미하게 증가하였다. 물리 자기효능감이 사전 평균 3.24점 에서 사후 평균 4.10점 (p값 .000*) 으로 유의미하게 증가하였다. 과학관련태도가 사전 평균 3.43점 에서 사후 평균 4.07점 (p값 .000*) 으로 유의미하게 증가하였다. 본 연구를 통해 진로연계 물리학 프로젝트 수업은 학생들의 물리학·이공계 진로지향도, 물리 자기효능감, 과학관련태도를 향상 시킬 수 있는 좋은 진로연계교육 방안이라는 것을 알 수 있다.
This research focuses on the historical development of the physics contents and teaching methods of secondary school during the Japanese occupation period. The contents of physics education is studied through analysing science curriculum specified in the law, actual teaching plans and syllabi used by schools, and physics textbooks during the era. It also looks into the contents of pedagogics textbooks and characteristics of teaching method to explore the physics teaching methods. Main results of this thesis are summarized as follows. The objectives of science education can be found in the official science curriculum and they are manifested systematically in clear terminologies. In particular, they emphasize on learning scientific knowledge, fostering the power of observation, and understanding the relationship between nature and life rather than just passing knowledges on to students. To achieve those objectives, students' actual observations, experiments, and practices were emphasized in science teaching method. Before 1922, the different curricula were used in both Korea and Japan. After then, Korea employed Japanese curricula and school systems so that uniform science education was established in both countries. In 1930s Physics curricula of secondary schools was managed in the same manner as Japanese physics education influenced by educational thoughts of 'General Science' stemming from the U.S.A. In particular, science curricula and education instructions in domestic secondary schools reflects those appearing on Japanese educational statues. That is, general and applied science courses were established and taught as well as traditional subjects such as study of nature, physics, and chemistry. During the period from 1910s to 1930s, there were no physics textbooks developed in the manner suitable for domestic realities because every physics textbook used in secondary schools was organized according to Japanese official science curriculum of the era. In the meantime, the contents of physics textbooks used in the era features following characteristics. Firstly, substances presented in each unit were almost the same as current ones except for the unit for properties of matter. Secondly, the number of experiments were gradually reduced. However, individual experiment by students was emphasized and experimental process was presented in more detail as secondary schools do today. Thirdly, quantitative experiments which presented experimental procedures were stressed more than qualitative ones. Lastly, 1930s' physics textbooks, like today, utilized illustrations to be conducive to the study of physics. Science teaching at physics class was performed in three phases ; 'preparation', 'teaching', and 'presentation'. This three-phase approach, which was transformed from Herbart's four-step teaching method, are similar to current three-stage teaching method of 'introduction', 'development', and 'arrangement', and was applied to both lecture and experiment class. Science experiment education changed its focus from example experiments mostly conducted by teachers to individual experiments of students and also converted from experiments which present and confirm conclusions to ones which put emphasis on inductive approach. The contents of experiments were related to everyday life, appropriate for students' ability, and easy and simple enough for students to be able to manipulate. Actual experiments of students, however, were not implemented in a desirable direction due to the lack of laboratories, experimental tools, and materials. The 1930s' science education in secondary schools, like as current 'school curricula', was executed according to science education instructions, science teaching gist, and teaching method which appeared on relevant statutes. Based on these facts considered so far, the objectives and contents of science education, and teaching method during the Japanese Occupation Period are as systematic as those established and used today. However, the application of Japanese science education was not suitable for realities of domestic schools and also made the science education of the era inefficient. This fact suggestes that the efficient science education of today can be achieved when the development and application of science curricula can sufficiently accomodate the needs and realities of the educational field, that is, schools. 이 연구는 일제강점기의 중등학교 과학교육의 목적, 과학과 교육과정, 물리교육 내용과 교수법의 변천 과정을 역사적으로 고찰하여 과학교육과 물리교육을 위한 바람직한 교육적 시사점을 얻는 데 있다. 일제강점기에 법령으로 제시된 학교 교육계획의 과학교수 요지 및 물리교과서를 분석하여, 물리교육 내용의 변천과 학교 현장의 물리 교수법의 실태를 살펴보았으며 구체적인 연구 내용과 결과는 다음과 같다. 법령에 제시된 과학교수 요지에 과학 교육목적이 제시되어 있고, 그 목적 은 교육과정 변천에 따라 체계적인 형식과 명료한 용어로 기록되어 있었다. 특히, 과학교육이 지식위주의 교육에 치중하지 않고 오늘날과 같은 과학지식의 습득, 관찰력 함양, 자연과 인생과의 관계 이해 등을 강조하고 있었다. 또한 이러한 과학교육의 목적을 달성하기 위하여 과학 교수법은 실제적인 관찰, 실험실습을 강조하고 있었다. 우리나라 과학과 교육과정은 1900년에 설립된 관립중학교에 과학교과가 설정된 이후 교육법령의 변천에 따라 다양한 변화가 있었다. 1911년부터 1922년까지는 일본과 다른 학제와 교육과정이 적용되었고, 일본에 비해 과학시수도 적고, 교과내용에도 차이가 있어 내실 있는 과학교육이 이루어지지 못했다. 그 이후 일본의 학제와 교육과정이 그대로 적용되어 1938년부터는 한국인과 일본인이 외형적으로 같은 학교에서 동일한 과학교육이 실시되었다. 1930년대 우리나라의 중등 물리교육 과정은 미국의 'General Science' 교육사상의 영향을 받은 일본의 과학 교과과정 및 교수요지가 국내 중등학교의 과학 교과과정과 과학교육 방침에도 그대로 나타나 있었고, 특히 일본 교육법령에 나타난 종래의 박물, 물리 및 화학 이외에 일반이과, 응용이과 과정이 설치된 과학교육이 이루어졌다. 일제강점기의 중등 물리교과서의 내용은 일본의 과학교수 요목에 따라 구성된 것이었고, 우리나라의 학제에 맞게 체계적으로 개발된 물리교과서는 없었다. 당시의 물리교육을 고찰하기 위하여 물리교과서의 내용을 분석한 결과는 다음과 같다. 물리교과서의 단원과 내용은 일본의 교수요목에 따라 개발되었고, 물리교과서의 내용은 물성 단원을 제외하면 대체적으로 현재의 물리 내용과 거의 같았다. 교과서에 제시된 실험은 간단한 정성적 실험보다는 실험 과정이 구체적으로 제시된 정량적 실험을 제시되는 경향이 나타났다. 과학교과서의 교과내용, 실험, 문제의 이해를 돕는 삽화가 점차 많이 제시되는 방향으로 변화하였다. 물리수업의 교수단계는 ‘예비’, ‘교수’, ‘제시’의 3단계로 Herbart의 교수 단계가 변형된 것으로 이 방법은 강의식 수업 및 실험 수업에도 적용되었다. 과학 실험 수업은 교사 중심의 시범실험에서 학생 중심의 개별 실험을 강조하고 있었다. 실험 내용은 실생활과 관련된 것으로 학생의 능력에 적합하고 그 조작이 용이한 것을 하도록 되어 있었다. 그러나 실제적으로 과학실험실 및 과학기구가 제대로 구비되지 못한 실정으로 인해 바람직한 실험실습이 이루어지지 못하였다. 이상의 고찰로 일제강점기 우리나라의 과학 교육목적과 교수내용, 교수법 등은 점차 체계적인 형식을 갖추어 점증적으로 발전하였다. 보다 바람직한 과학교육의 성공을 위해 이와 관련된 교육적 여건의 조성과 과학교육을 위한 기반 구축이 매우 필요함을 시사한다고 볼 수 있다.