http://repositorio.unb.br/handle/10482/51254
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JoelsonSeveroDosSantosAzevedo_DISSERT.pdf | 932,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Análise de diagnóstico cognitivo dos concluintes do Ensino Médio utilizando o ENEM |
Autor(es): | Azevêdo, Joelson Severo dos Santos |
Orientador(es): | Laros, Jacob Arie |
Assunto: | Diagnóstico cognitivo ENEM Competências Educacionais Nível Socioeconômico Ensino médio Avaliação educacional Exame Nacional do Ensino Médio (Brasil) Competências cognitivas Análise socioeconômica |
Data de publicação: | 27-Dez-2024 |
Data de defesa: | 27-Jun-2024 |
Referência: | AZEVÊDO, Joelson Severo dos Santos. Análise de diagnóstico cognitivo dos concluintes do Ensino Médio utilizando o ENEM. 2024. 93 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. |
Resumo: | A educação é essencial para o progresso social, capacitando alunos com habilidades vitais para seu desenvolvimento e sucesso. A transição do ensino médio para o superior é um marco importante, refletindo as competências adquiridas pelos alunos e sua preparação para desafios acadêmicos e sociais. Este estudo investigou em que medida o ensino médio prepara adequadamente os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), considerando a influência de fatores socioeconômicos no desempenho dos estudantes. Utilizando o modelo de diagnóstico cognitivo Generalized Deterministic Inputs, Noisy "And" Gate Model (GDINA), o estudo identificou uma discrepância entre as competências esperadas pelo ENEM e as habilidades efetivamente desenvolvidas pelos estudantes ao final do ensino médio, particularmente em participantes de baixa renda. Este estudo utilizou o questionário socioeconômico do ENEM para criar uma medida de nível socioeconômico, analisando diferenças de aprendizado entre grupos. Após a Análise Fatorial Exploratória (AFE) e a exclusão de itens com baixas cargas fatoriais, uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) confirmou a estrutura fatorial, com índices de ajuste satisfatórios (CFI = 0,980, TLI = 0,978, RMSEA = 0,067 e SRMR = 0,068). O instrumento contendo 23 itens apresentou um coeficiente de fidedignidade (λ2) de 0,91. Os escores fatoriais gerados foram usados para categorizar candidatos em quartis socioeconômicos, revelando diferenças substanciais de aprendizado entre os níveis mais altos e mais baixos. Em geral, a pesquisa revelou correlações muito altas entre as competências, indicando unidimensionalidade das áreas do conhecimento avaliadas. Entretanto, a segunda competência de Ciências da Natureza (CN2) merece uma investigação adicional devido às suas baixas correlações com as demais competências de área. Além disso, o estudo apontou que a escolha da língua estrangeira no ENEM está associada à probabilidade de domínio das competências, com variações notáveis baseadas no nível socioeconômico. Mais ainda, de um modo geral, o estudo concluiu que os estudantes demonstram uma maior probabilidade de dominar competências nas áreas de Ciências Humanas e Linguagens, em comparação com as competências associadas às Ciências Exatas. Por fim, os resultados indicaram um bom ajuste do modelo GDINA, que se mostrou eficaz para avaliar o domínio de competências dos estudantes. |
Abstract: | Education is essential for social progress, equipping students with skills vital to their development and success. The transition from secondary to higher education is an important milestone, reflecting the skills acquired by students and their preparation for academic and social challenges. This study investigated the extent to which secondary education adequately prepares students for the National Secondary Education Examination (ENEM), considering the influence of socioeconomic factors on student performance. Using the Generalized Deterministic Inputs, Noisy "And" Gate Model (GDINA) cognitive diagnostic model, the study identified a discrepancy between the skills expected by ENEM and the skills actually developed by students at the end of high school, particularly in low-income participants. This study used the ENEM socioeconomic questionnaire to create a measure of socioeconomic level, analyzing differences in learning between groups. After applying an Exploratory Factor Analysis (EFA) and excluding items with low factor loadings, a Confirmatory Factor Analysis (CFA) confirmed the unidimensional factor structure, with satisfactory fit indices (CFI = 0.980, TLI = 0.978, RMSEA = 0.067 and SRMR = 0.068). The instrument consisting of 23 items presented a reliability coefficient (λ2) of 0.91. The factor scores generated were used to categorize candidates into socioeconomic quartiles, revealing substantial differences in learning between the highest and lowest levels. In general, the research revealed very high correlations between competencies, indicating unidimensionality of the areas of knowledge assessed. However, the second Natural Sciences competency (CN2) deserves additional investigation due to its low correlations with the other area competencies. Furthermore, the study points out that the choice of a foreign language in ENEM is associated with the probability of mastering the skills, with notable variations based on socioeconomic level. Furthermore, in general, the study concluded that students demonstrate a greater probability of mastering skills in the areas of Human Sciences and Languages, compared to skills associated with Exact Sciences. Finally, the results indicated a good adjustment of the GDINA model, which proved to be effective in assessing students' mastery of skills. |
Unidade Acadêmica: | Instituto de Psicologia (IP) Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (IP PST) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, 2024. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações |
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Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
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