ENSINO SIGNIFICATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA USANDO REPARO DE LÂMPADAS LEDS

Autores

  • Claudio Menezes Universidade Federal do ABC
  • Marcelo Oliveira da Costa Pires Universidade Federal do ABC

DOI:

https://doi.org/10.26512/rpf.v9i1.56398

Palavras-chave:

Eletrodinâmica. Uso sustentável. Unidade de Ensino Potencialmente Significativa. Lâmpadas de Led. Transporte eletrônico.

Resumo

O relatório do IPCC (2023) alerta para a necessidade urgente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para evitar um aumento médio de 2º na temperatura global em menos de uma década. Este aumento intensifica eventos climáticos extremos, como enchentes e secas. A recomendação é a substituição de matrizes energéticas baseadas em combustíveis fósseis por fontes sustentáveis como solar, eólica e hidrogênio. Por outro lado, uma ação de consciência individual é crucial para um uso crítico e sustentável da energia, o que exige conhecimento científico, que pode ser promovido nas escolas. O ensino de física, especialmente eletrodinâmica, pode incentivar reflexões críticas sobre consumo energético e sustentabilidade. Nesse contexto, foi desenvolvida uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) com oito aulas, incluindo experimentos, vídeos e uma oficina técnica para habilitar de forma dialógica e problematizadora o reparo de lâmpadas LED. Essa proposta foi aplicada a alunos do 2º ano do ensino médio em Mauá, integrando ciência e sustentabilidade para promover uma aprendizagem significativa. A avaliação dessa aplicação foi positiva por indicar nos alunos a aprendizagem significativa sobre o assunto após eles terem participado da sequência de aulas e propiciar a significação da importância da sustentabilidade nos alunos.

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Referências

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT IEC TS 62504:2013 Iluminação de estado sólido (SSL) Termos e definições. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

AUSUBEL, D. P. Educational psychology: a cognitive view. 1. ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968, 685 p.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. Educational psychology: a cognitive view. 2. ed. Nova York: Holt, Rinehart and Winston, 1978, 733 p.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://www.bncc.mec.gov.br>. Acesso em: 26 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais +: Ensino Médio. Brasília, DF: MEC/SEMTEC, 2002.

CASTRO, F. F. et al. Transição energética para fontes de energia renováveis e sua dependência por minerais críticos: aspectos geoeconômicos. Brasília, DF: Ipea, out. 2024.

ENTREVISTA, Entrevista concedida ao autor. Mauá, jun. à set. 2024.

GRIFFITHS, D. J. Introduction to Electrodynamics. 4th ed. Boston: Pearson, 2013.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentals of Physics. 10th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2013.

HANSEN, J.; SATO, M.; RAMANATHAN, V. et al. Global warming in the pipeline. 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2212.04474>. Acesso em: 14 fev. 2025.

KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics. 8th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2005.

LIMA, R. A. A produção de energias renováveis e o desenvolvimento sustentável: uma análise no cenário da mudança do clima. Revista Eletrônica Direito e-Nergia, v. 5, n. 4, p. 1-27, 2012.

MENEZES, C.; PIRES, M. O. C. UEPS para o ensino de energia elétrica sustentável. Disponível em: <https://sites.google.com/view/led-em-ueps/in%C3%ADcio>. Acesso em: 27 nov. 2024.

MIRANDA, I. R. S.; JÚNIOR, C. A. B. S. Uma proposta de ensino de eletrodinâmica com o método Peer Instruction. Revista do Professor de Física, v. 4, n. 2, p. 130-144, Brasília, 2020.

MOREIRA, M. A. Teoria de aprendizagem. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária Ltda., 1999.

MOREIRA, M. A. Teoria da Aprendizagem Significativa: Implicações para a Instrução. Brasília: Editora UnB, 2006.

MOREIRA, M. A. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS. Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review, v. 1, n. 2, p. 43-63, 2011.

PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS IPCC. Resumo para formuladores de políticas. In: Mudança do Clima 2023: Relatório de Síntese. Contribuição dos Grupos de Trabalho I, II e III para o Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas [Equipe de Redação Principal, H. Lee e J. Romero (eds.)]. Genebra, Suíça: IPCC, 2023.

PHET. Condutividade. Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/conductivity>. Acesso em: 26 ago. 2024.

PNE2050, Plano Nacional de Energia 2050. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE, 2020.

SANTOS, T. S. et al. Análise da eficiência energética, ambiental e econômica entre lâmpadas de LED e convencionais. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 20, n. 4, p. 595602, 2015.

UNIVERSAL, C. A Conspiração da Lâmpada: versão estendida do documentário exclusivo legendado. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ERcC3fJOnpA>. Acesso em: 26 ago. 2024.

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Publicado

2025-03-18

Como Citar

MENEZES, Claudio; PIRES, Marcelo Oliveira da Costa. ENSINO SIGNIFICATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA USANDO REPARO DE LÂMPADAS LEDS. Revista do Professor de Física, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 423–442, 2025. DOI: 10.26512/rpf.v9i1.56398. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/rpf/article/view/56398. Acesso em: 2 abr. 2025.