Utilisation de dispositifs simples dans l’enseignement-apprentissage du moment d’une force par rapport à un axe fixe

  • Post by:
  • 25 septembre 2025
  • Comments off

Section  de la parution:  Informations de publication

J. P. Soaphys, Vol 5, N°1 (2025) C25A04

Pages :  C23A04-1  à C25A04-106

DOI du journal   : https://doi.org/10.46411/jpsoaphys.journal
DOI du Numéro : https://doi.org/10.46411/jpsoaphys.journal.v.24
DOI de l’article  : https://dx.doi.org/10.46411/jpsoaphys.2025.C25.04
 
Print ISSN: 2630-0958
 
 
Historique de la version : actuelle

Informations sur les auteurs. et affiliations

Aboubacar Sidiki DRAME1,2,*, Douga NASSOKO1,2, Tamba CAMARA1,2, Oumar

HAMADOUN1,2, Boubacar Abdramane DOUMBIA1, Farima SINAYOKO1  

1Département d’Enseignement et de Recherche de Physique et Chimie (DER-PC), École Normale Supérieure de

Bamako, Rue du 22 Octobre 1946, Quartier du fleuve,

2Laboratoire Pluridisciplinaire des Sciences et de Didactique des Sciences (LPSDIS), Bamako, Rue du 22 Octobre

1946, Quartier du fleuve, BP : 241, Tél : 20222189, Fax : 20230461
Corresponding author e-mail :* magass10@yahoo.fr

 

ABSTRACT

The teaching-learning of Physical Sciences particularly that of the chapter on the moment of a force, seems to be difficult in Africa and particularly in Mali. This article suggests new strategies in order to make it easy to assimilate (teaching-learning) the moment of a force in relation to a fixed axis in the 10th General Common class. We carried out investigations with teachers in the Teaching Academies of Bamako and Koulikoro on the concretization of force moment notion in relation to a fixed axis. Also, others investigations with students are focused on understanding of force moment notions in relation to a fixed axis. The results of these investigations revealed that 102 teachers out of 167, or 61.07%, say they do not concretize the lesson on the moment of a force relative to a fixed axis. 96 teachers out of 167, or 57.48% of teachers declared to have difficulty teaching this chapter. These teachers complain about the lack of laboratories in secondary schools and textbooks for preparing the course. At the student level, 1190 students out of 1909, or 62.34%, cannot define the moment of a force relative to a fixed axis. 1155 students out of 1909, or 60.50%, do not know the expression of the moment of a force relative to a fixed axis. 1453 students out of 1909, or 76.11%, cannot define the lever arm. However, to overcome these difficulties, we have made and proposed simple devices (the lever) from wood that can facilitate the illustration of the physical phenomenon of the moment of a force. We have subsequently verified the impact of these simple devices on the teaching-learning of the moment of a force in relation to a fixed axis in three high schools in Koulikoro. The results of the evaluation of the pilot classes are better than those of the other classes. 353 students out of 446, or 79.14%, manage to define the moment of a force in relation to a fixed axis. 374 students out of 446, or 83.85% know how to define the lever arm.

Keywords : dispositifs simples, enseignement-apprentissage, investgation, moment d’une force, 10ème Commune Générale

RESUME

L’enseignement-apprentissage des Sciences Physiques, notamment celui du chapitre sur le moment d’une force, semble être difficile en Afrique et particulièrement au Mali. Cet article suggère des stratégies nouvelles afin de rendre facile l’assimilation (enseignement-apprentissage) du moment d’une force par rapport à un axe fixe en classe de 10e Commune Générale. A cet effet, nous avons procédé à des investigations dans les Académies d’Enseignement de Bamako et de Koulikoro auprès des enseignants sur la concrétisation de la notion de moment d’une force par rapport à un axe fixe. Aussi les investigations auprès des élèves sont portées sur des notions de compréhension du moment d’une force par rapport à un axe fixe. Les résultats de ces investigations ont révélé que 102 enseignants sur 167, soit 61,07% disent ne pas concrétiser la leçon sur le moment d’une force par rapport à un axe fixe. 96 enseignants sur 167, soit 57,48% des enseignants affirment avoir des difficultés à enseigner ce chapitre. Ces enseignants se plaignent du manque de laboratoire dans les établissements d’enseignements secondaires et de manuels scolaires pour la préparation du cours. Au niveau des élèves 1190 élèves sur 1909, soit 62,34% n’arrivent pas à définir le moment d’une force par rapport à un axe fixe. 1155 élèves sur 1909, soit 60,50% ne savent pas l’expression du moment d’une force par rapport à un axe fixe.1453 élèves sur 1909, soit 76,11% ne peuvent pas définir le bras de levier. Cependant, pour remédier à ces difficultés nous avons confectionné et proposé des dispositifs simples (le levier) à partir du bois pouvant faciliter l’illustration du phénomène physique du moment d’une force. Nous avons, par la suite, vérifié l’impact de ces dispositifs simples sur l’enseignement-apprentissage du moment d’une force par rapport à un axe fixe dans trois lycées de Koulikoro.  Les résultats de l’évaluation des classes pilotes sont meilleurs que ceux des autres classes. 353 élèves sur 446, soit 79,14% parviennent à définir le moment d’une force par rapport à un axe fixe. 374 élèves sur 446, soit 83,85% savent définir le bras de levier

Mots-Clés : dispositifs simples, enseignement-apprentissage, investgation, moment d’une force, 10ème Commune Générale

REFERENCES

 

[1]

Milot, Place des nouvelles
technologies dans l’enseignement de la physique-chimie.,
Didaskalia
8,97-109, 1996.

[2]

A. K. Jimoyiannis, Computer simulations in phycics
teaching and learning:Acase study on students understanding of trajectory
motion.,
Computers & Education,36(2),183-204., 2001.

[3]

P. T. Gaidioz, Aider l’elève
à comprendre le fonctionnement de la physique et son articulation avec la vie
quotidienne,
Bulletin de l’Union des physiciens, 98(866),1029-1042.,
2004.

[4]

A. V. Tiberghien, Etudes de
l’activité des élèves de lycée en situation d’ enseignement de physique.,
Cahiers
du français contemporain,10,153-176., 2005.

[5]

J. Canal, Comceptions des
élèves sur le circuit électronique,leurs comparaisons avec d’autres modes de
transfert d’énergie.,
101,791,815, 2007.

[6]

k. Kouakou-Innocent, Les
conceptualisations des élèves ivoiriens concernant les interactions en
physique,
2010.

[7]

S. B. F.-M. Masson, Les
conceptions erronées des élèves en électricité ne disparaissent peut-etre
jamais de leur cerveau.,
2012.

[8]

B. &. L. Mazouze, Résolution
de problèmes et apprentissage des ondes:Quels types de difficultés
rencontrent les élèves.,
Review of Science, Mathematics and ICT
Education,9(2),25-40-40, 2015.

[9]

G. Borst, Raisonnement et
apprentissage des sciences:Résistance cognitive,heuristiques et conceptions
naives.,
Administation Education,N° 1525425631, 2016.

[10]

K. Nguessan, Contribution a
l’Analyse du mode d’Evaluation des Connaissances des ELèves dans le Manuel
Intitule Physiqque Chimie(Collection Arex,les Classiques Africains):Exemple
de la Mecanique en Classe de Seconde Scientifique.,
Canadian Social
Science,12(9),79-84, 2016.

[11]

B. B.-M. Jemaa, Impact de la
demarche d’investigation par simmilation des ondes mécaniques sur le
raisonnement des élèves.,
Actes des 9èmes rencontresde l’ARDIST,7, 2016.

[12]

H. Demba, L’impact de
l’utilisation des simulations informatiques sur la compréhension des concepts
de physique en situation d’enseignement en classe entière au collège en cote
d’Ivoire.Etude du cas d’un simulateur d’oscilloscope.,
Thèse de doctorat,
2020.

[13]

C. Buty, Richesses et limites
d’un »modèle matérialisé »informatisé en optique géométrique.,
Didaskalia23,39-63,
2003.

[14]

W. F. Houssaini, Importance
des expériences dans l’enseignement et l’apprentissage du système nerveux au
collège:Etude de cas.,
European Scientific Journal,10(28),155-168., 2014.

[15]

M.-I. Chekour, Comment
remédier au problème du manque de matieriel scientifique dans les
laboratoires marocains:cas de l’electricité.,
Info-CRDE, 19,30-32, 2016.

[16]

M.-I. Chekour, Vers
l’indroduction du simulateur Pspice dans l’enseignement de l’électricité :
cas du tronc Commun Sciences.,
EpiNet : Revue électronique de l’EPI,175.,
2015a.

[17]

O. B. N. Alj, «Intégration des
TIC dans l’enseignement des sciences physiques au Maroc dans le cadre du
programme Génie : difficultés et obstacles.,» Revue Internationale des
Technologies en Pédagogie Universitaire,
pp. 38-48, 2013.

[18]

M.-I. Chekour, «Distance training for physics
teachers in Pspice simulator.,» Mideterranean Journal of Social Sciences, pp.
6(3 S1) 232-238, 2015b.

[19]

P. C. Marzin, L’utilisation
d’un arbre des taches pour concevoir et analyser des situations
d’apprentissage : Trois TP.intégrant la conception d’un protocole
expérimental par les élèves,en géologie,chimie et physique.8,P.265,
2007.

 

article elements

Categories: