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TIPOS E CLASSIFICAÇÕES DE SOFTWARES EDUCACIONAIS
Jéssika Lima Tavares¹; Lebiam Tamar Gomes Silva²
¹Universidade Federal da Paraíba, jessika_jp@hotmail.com.br; ²Universidade da Paraíba, lebiam@gmail.com
RESUMO
Com a grande demanda de softwares educacionais na escola, os profissionais da educação precisam
buscar conhecer os diferentes tipos e as classificações dos softwares educacionais. Assim, este estudo
teve como objetivo geral conhecer os tipos e as classificações de softwares educacionais, apresentados
na literatura científica nacional. Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, a metodologia adotada
baseia-se em pesquisa bibliográfica, procurando explicar e discutir o tema com base em referências
teóricas publicadas em plataformas digitais do Google Acadêmico, Periódicos Científicos da Scielo,
Portal dos Periódicos Livres da CAPES e Banco de Teses e Dissertações da Capes. Quanto a estratégia
metodológica, foram aplicados os níveis de leitura e os procedimentos descritos por Lima e Mioto
(2007) para a coleta, a organização e a categorização dos dados extraídos das publicações integrantes
da amostra e para a produção das análises e da síntese integradora do estudo. Como principais autores
destacam-se: Martins (2002), Oliveira (2001), Ramos (1991), Texeira e Brandão (2003). Como
resultado, o estudo identificou diferentes tipos de softwares educacionais, classificados de acordo com
seus objetivos e pela aprendizagem proporcionada. A classificação por objetivos foi composta a partir
da identificação de oito tipos de softwares educacionais citados na literatura consultada. E a
classificação por aprendizagem foi dividida em três modalidades: nível de aprendizagem
proporcionada; atividade do sujeito de aprendizagem; e, paradigmas educacionais dos softwares. Os
dados coletados são apresentados de modo textual e por meio de infográficos para favorecer a
compreensão por parte dos professores e leitores das semelhanças, diferenças e relações entre os tipos
de softwares educacionais disponíveis para uso na escola.
Palavras-chave: Educação. Formação docente. Softwares educacionais. Tecnologias educacionais.
1 INTRODUÇÃO
De acordo com Penha (2013), em meados de 1970, os softwares começaram a ser
inseridos na área educacional. Um software educacional é um “produto [...] adequadamente
utilizado pela escola, mesmo que não tenha sido produzido com a finalidade de uso no
sistema escolar” (OLIVEIRA, 2001, p. 73). Essa é uma definição ampliada para o conceito
por considerar que, independente do objetivo para o qual o software foi criado, ele pode se
tornar um software educacional, de acordo com a apropriação e o uso pedagógico que dele se
faça no processo de ensino e de aprendizagem.
Este estudo teve como objetivo geral sistematizar modelos e instrumentos de análise
de softwares educacionais, identificados em publicações científicas nacionais. Como objetivos
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específicos, estabelecemos: Conhecer os tipos e as classificações dos softwares educacionais,
apresentados na literatura científica nacional; Identificar diferentes modelos de análise de
softwares educacionais adotados nas pesquisas nacionais, no campo de educação e
tecnologias; Apresentar instrumentos de análise de softwares, elaborados e aplicados por
pesquisadores nacionais. Este artigo apresenta os resultados que respondem ao objetivo
especifico referente a conhecer os tipos e as classificações dos softwares educacionais,
apresentados na literatura científica nacional.
O problema desta pesquisa e o interesse por investigá-lo surgiram a partir da
participação no Projeto de Extensão “Aprendizagem Móvel: Formação docente e aplicação de
dispositivos móveis na Educação”, desenvolvido sob a coordenação da Professora Doutora
Lebiam Tamar Gomes Silva, no Centro de Educação, da Universidade Federal da Paraíba
(CE/UFPB), no ano de 2015. Foi possível verificar a relevância do estudo do tema, uma vez
que, a entrada das Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas trouxe
gradativamente a inserção dos softwares educacionais nas práticas educativas.
Desse modo, identificou-se uma lacuna referente à produção de conhecimento
especializado destinado aos professores, que lhes permita selecionar e avaliar um software
educacional para compor as atividades propostas em seu planejamento de aulas. Assim,
formulou-se o problema que deu origem a esta pesquisa de conclusão de curso, desenvolvida
e apresentada no âmbito da graduação em Pedagogia na Universidade Federal da Paraíba no
ano de 2017.
Este texto descreve o procedimento teórico-metodológico que orientou o
desenvolvimento desta pesquisa, apresenta de modo textual e gráfico a sistematização dos
dados coletados e a síntese conclusiva formulada em resposta ao problema investigado.
2 METODOLOGIA
Este trabalho resulta de uma pesquisa bibliográfica, a qual se realizou por meio da
“busca de informações bibliográficas [e] seleção de documentos que se relacionam com o
problema de pesquisa” (MACEDO, 1994, p. 13). Como estratégia metodológica, foram
aplicados os níveis de leitura e os procedimentos descritos por Lima e Mioto (2007) para a
coleta, a organização e a categorização dos dados extraídos das publicações integrantes da
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amostra e para a produção das análises e da síntese integradora do estudo.
Fez–se, em primeiro lugar a investigação da bibliografia (LIMA; MIOTO, 2007), a
partir das palavras softwares educacionais, tipos de softwares educacionais e classificações de
softwares educacionais, nas plataformas digitais do Google Acadêmico, Periódicos
Científicos da Scielo, Portal dos Periódicos Livres da CAPES e Banco de Teses e
Dissertações da Capes, como resultado, foram localizadas nove publicações nacionais.
Em segundo lugar, fez-se uma leitura seletiva dos resumos, a fim de selecionar os
estudos que tinham relevância para a pesquisa em tela, relacionando-os diretamente com o
objetivo do estudo, o que possibilitou a seleção de quatro publicações que condiziam com a
investigação proposta neste trabalho. Os autores selecionados foram: Martins (2002); Oliveira
(2001); Ramos (1991); Texeira e Brandão (2003).
A terceira etapa consistiu na leitura reflexiva dos estudos selecionados, para compor a
análise explicativa das soluções (LIMA; MIOTO, 2007). Com a conclusão da leitura do
material, da seleção e da organização das informações em fichamento, iniciou-se a
organização da redação do artigo, ou seja, da síntese integradora (LIMA; MIOTO, 2007)
discutindo e analisando os dados obtidos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 CLASSIFICAÇÕES DOS SOFTWARES EDUCACIONAIS
Segundo Teixeira e Brandão (2003, p. 2), software educacional, “é todo aquele
software que possa ser usado com algum objetivo educacional, pedagogicamente defensável,
por professores e alunos, qualquer que seja o objetivo para o qual ele foi criado”. Ou seja,
para que um software seja considerado educacional, ele deve necessariamente atender aos
objetivos de ensino e de aprendizagem que estão sendo propostos, independente dos objetivos
para qual foram projetados.
3.1.1 Classificações dos Softwares Educacionais por Objetivos
Nas pesquisas realizadas foram encontrados diferentes softwares, classificados de
acordo com seus objetivos, são eles:
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Os softwares de exercício e prática ou exercitação apresentam exercícios para a
revisão de conteúdos, “buscam reforçar fatos e conhecimentos e têm como principais
características a memorização e a repetição” (OLIVEIRA, 2001, p. 40). Um exemplo de
software de exercitação é o Math Master - Brain Quizzes (Figura 1). É um jogo gratuito que
propõe ao usuário perguntas sobre conteúdos da Matemática, oferecendo um conjunto de
testes desafiadores, dividido em 12 livros.
Figura 1 - Exemplo de Software de Exercitação
Fonte: Print screen do software na Play Store1
.
Os softwares de simulação permitem ao aluno realizar atividades das quais
normalmente não poderia participar, ou seja, por meio da simulação, é criada uma situação
que se assemelha com a realidade, onde o “aluno pode testar, tomar decisões [...]”. (GAMEZ
1998 apud OLIVEIRA, 2001, p.55).
Um exemplo desses softwares é o IrYdium - Virtual Chemistry Lab (Figura 2). Ele
permite que os usuários possam selecionar centenas de reagentes e os manipular, como se
estivessem em um laboratório real de química executando experiências diversas. (BAIXAKI,
2010).
Figura 2 - Exemplo de Software de Simulação
Fonte: Baixaki.2
¹ Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaster&hl=pt_BR> Acesso: 01 de
0Março de 2017
² Disponível em: <http://www.baixaki.com.br/download/irydium-chemistry-lab.htm> Acesso em 01 de Março de
o/2017.
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Outro tipo de software é o de modelagem. Nele,
o modelo do fenômeno é criado pelo aprendiz, que utiliza recursos de um
sistema computacional para implementá-lo. Uma vez implementado, o
aprendiz pode utilizá-lo como se fosse uma simulação. (BORNATTO, 2002,
p. 68).
O software de modelagem mais conhecido é o Modellus (Figura 3). A ideia básica do
Modellus é a de facilitar a realização de experiências (ou simulações) com o auxílio do
computador na aprendizagem de Matemática, Física e Química.
Figura 3 - Exemplo de Software de Modelagem
Fonte: Expressando a Física3
.
Os softwares aplicativos são voltados para aplicações em atividades específicas
como: processadores de texto, planilhas eletrônicas, apresentação (Figura 4). Segundo Martins
(2002, p. 11), “eles não foram desenvolvidos para uso educacional, porém, vem sendo
adaptados com esse objetivo”.
Figura 4 - Exemplos de Softwares Aplicativos
Fonte: Google Imagens4
.
Os jogos educativos são outro tipo de softwares que têm o objetivo de ensinar às
pessoas sobre determinado assunto ou conceito de forma lúdica. (MARTINS, 2002, p. 12). Os
jogos educativos possibilitam ao aluno aprender de forma prazerosa e dinâmica, porque
possuem desafios que despertam o interesse e a motivação no processo de ensino e
aprendizagem.
³ Disponível em: < http://expressandoafisica.blogspot.com.br/2014/05/modelagem-do-movimento-
0retilineo.html> Acesso em 09 de Junho de 2017.
4
Disponível em: <http://www.tudocelular.com/android/noticias/n61738/Parceria-trara-pacote-Office-pre-
0/instalado-em-smartphones-da-Asus.html> Acesso em 01 de Março de 2017.
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Um exemplo de jogo educativo é o Vrum - Aprendendo sobre o trânsito (Figura 5).
Esse software está baseado nas Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito do
DENATRAN e tem o objetivo de apresentar, de maneira lúdica, as principais regras de
trânsito para os usuários.
Figura 5 - Exemplo de Softwares Jogos Educacionais
Fonte: Vrum5
.
Há também os softwares tutoriais, utilizados para apresentar informações novas aos
seus usuários e direcionar o aprendizado. As atividades são organizadas de acordo com uma
sequência pedagógica particular e apresentadas aos usuários, seguindo essa sequência. No
caso de tutoriais, os dispositivos utilizados (computador e tablet, por exemplo) assumem o
papel de máquina de ensinar (VIEIRA, 2000 apud MARTINS, 2002, p. 11).
Um exemplo de software tutorial é a tabela periódica virtual (Figura 6). Ele apresenta
todos os elementos da tabela periódica e exibe dados e classificações dos elementos químicos.
Figura 6 - Exemplo de Softwares Tutoriais
Fonte: Print screen do software na Play Store6
Na literatura selecionada e consultada foram identificados os softwares de linguagem
de programação que, segundo VIEIRA (2000 apud MARTINS, 2002, p. 11) “são softwares
5
Disponível em: <http://www.jogovrum.com.br/> Acesso em 01 de Março de 2017.
6
Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=jqsoft.apps.periodictable.hd&hl=pt-OBR>
0Acesso em 01 de Março de 2017.
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que permitem que as pessoas, professores ou alunos, criem seus próprios protótipos de
programas”. Com eles, é possível a criação de diferentes softwares, sem que o usuário
disponha de conhecimentos avançados sobre programação. Um exemplo desse tipo de
software, o Construct (Figura 7), é destinado para não-programadores e permite a criação
rápida de jogos.
Figura 7 - Exemplo de Software de linguagem de programação
Fonte: Construct 27
Por fim, os softwares de investigação. Nesta categoria, se enquadram todos os
softwares capazes de localizar informações complementares. São exemplos deles, as
Enciclopédias e os Dicionários (Figura 8).
Figura 8 - Exemplo de Softwares de Investigação
Fonte: Baixaki8
As informações apresentadas neste tópico foram sistematizadas em um infográfico
(Figura 9) que organiza e exibe as classificações dos softwares educacionais por objetivo.
7
Disponível em: <https://www.scirra.com/construct2> Acesso em 01 de Março de 2017.
8
Disponível em: <http://www.baixaki.com.br/windows-8/dicionario-aurelio.htm> Acesso em 01 de Março de
02017.
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Figura 9 – Classificação dos Softwares Educacionais por Objetivos
Fonte:OElaborado pela Autora (2017)
3.1.2 Classificações dos Softwares Educacionais por Aprendizagem
Os softwares educacionais apresentam características com ênfase no processo de
ensino e aprendizagem. Três modalidades foram destaques nos estudos selecionados, são elas:
nível de aprendizagem (MARTINS, 2002); atividade do sujeito de aprendizagem (RAMOS,
1991); e os paradigmas educacionais de um software (RAMOS, 1991).
Segundo Vieira (2000 apud MARTINS, 2002, p. 12), os softwares educacionais são
classificados de acordo com o nível de aprendizagem que cada um é capaz de proporcionar.
Nesse caso, temos os seguintes tipos, com base em Martins (2002, p. 12.):
● Sequencial – tem o objetivo de apenas transferir a informação para o usuário, de
forma sequencial, o aluno “memoriza e repete conteúdos
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quando solicitado, o que resulta em um aprendizado passivo e sem reflexão”
(MARTINS, 2002, p.12). Como exemplos desta categoria temos os softwares de
exercício e prática ou exercitação, aplicativos e os softwares de tutoriais.
● Relacional – É centrado no usuário, tem como objetivo a aquisição de habilidade e
interação com a tecnologia, “permite que o aluno possa fazer relações com outros
fatos ou faça uso de outras fontes de informação” (MARTINS, 2002, p.12). A
principal característica do software é um aprendiz isolado, uma vez que, a interação
ocorre apenas entre o software e o usuário, não há interação com outros sujeitos. São
exemplos deles, os softwares de investigação.
● Criativo – Tem como objetivo criar novos esquemas mentais. Sua principal
característica é o aluno participativo, por meio da tecnologia, “o aluno pode interagir
com outras pessoas compartilhando objetivos comuns” (MARTINS, 2002, p.12),
proporcionando o desenvolvimento da criatividade, da interação entre os integrantes
do grupo e destes com a tecnologia. São exemplos dele, os softwares de simulação.
Quanto à atividade do sujeito de aprendizagem, Galvis (1988 apud RAMOS, 1991,
p.123) cita a classificação proposta por Thomas Dwyer (1988), dividida em dois grupos. O
primeiro, software com enfoque do tipo algoritmo, “é predominante a ênfase na transmissão
de conhecimento do sujeito que sabe para o sujeito que deseja aprender [...] uma sequência
bem planejada de atividades que conduzam o aprendiz ao objetivo esperado”. (RAMOS, 1991,
p. 123). Este enfoque utiliza basicamente softwares do tipo tutoriais e exercício e prática,
centrados na simples transmissão de conteúdos, através de uma sequência de atividades.
Logo, em termos de nível de aprendizagem são classificados como sequenciais.
O segundo grupo são os softwares com enfoque do tipo heurístico. Nestes, o aspecto
predominante “é a aprendizagem experimental ou por descobrimento, devendo o software
criar um ambiente rico em situações que o aluno deve explorar conjecturalmente” (RAMOS,
1991, p.124). Fazem parte desse grupo as simulações e os jogos, nos quais predominam a
aprendizagem experimental ou por descoberta.
Ramos (1991, p.124) aborda os paradigmas educacionais dos softwares. Ele afirma
destaca que o comportamentalista, na educação está associado ao trabalho de Burrhus
Frederic Skinner (1968), que vendo a necessidade de um instrumento que auxiliasse o
professor em sala de aula, propôs a “máquina de ensinar”, que se baseia em ensino
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programado.
Martins (2002), afirma que o uso desses softwares têm como consequência, alunos
passivos, uma vez que, realizam o exercício sem refletir sobre seus procedimentos; Os alunos
não podem fazer uso de outras alternativas para a resolução de problemas, a não ser as que
estão disponíveis nos softwares; O aluno não tem a opção de discordar do software.
Entretanto, os softwares com essa abordagem comportamentalista podem ser
utilizados na sistematização de informações, uma vez que, são capazes de levar a uma
compreensão mais profunda sobre conceitos estudados. O paradigma comportamentalista
abrange o enfoque algorítmico.
Outro paradigma citado por Ramos (1991, p.124) é o construtivista. Trata-se de uma
teoria educacional (ou de aprendizagem) desenvolvida pelo matemático Seymour Papert
(MALTEMPI, 2005, p. 2). Segundo esse paradigma, um software construtivista deve ser um
ambiente interativo que proporcione ao aprendiz investigar, levantar hipóteses, testá-las e
refinar suas ideias iniciais. Dessa forma, o aprendiz estará construindo o seu próprio
conhecimento. O paradigma construtivista abrange o enfoque heurístico.
Para auxiliar na compreensão das informações apresentadas neste tópico, foi elaborado
infográfico (Figura 10) classificações dos softwares educacionais por aprendizagem.
Figura 10 – Classificação dos Softwares Educacionais por Aprendizagem
Fonte: Elaborado pela Autora (2017)
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, concluímos que a utilização de softwares educacionais nas escolas
é crescente. Eles são utilizados como recursos didáticos que apoiam as atividades realizadas
nas aulas, visto que ajudam os alunos na compreensão dos conteúdos, de forma lúdica. Desse
modo, o objetivo geral deste trabalho foi conhecer os tipos e as classificações de softwares
educacionais, apresentados na literatura científica nacional.
De acordo com os resultados obtidos, pode-se afirmar que, há duas classificações para
os softwares educacionais apresentados na literatura nacional. A primeira classificação é a por
objetivos, nos quais se destacam os softwares de exercício e prática ou exercitação,
simulação, programação, aplicativos, jogos educativos, tutoriais, softwares de autoria e de
investigação. Estes softwares educacionais despertam o interesse, motivam os usuários,
estimulam a criatividade, enfim contribuem para o processo de ensino e aprendizagem.
A segunda classificação diz respeito à aprendizagem, que é dividido em três
modalidades. A primeira ao nível de aprendizagem que cada um é capaz de proporcionar,
podendo ser sequencial, relacional ou criativo. A segunda relacionada à atividade do sujeito
de aprendizagem, dividido em dois grupos, o software com enfoque do tipo algoritmo e os
softwares com enfoque do tipo heurístico. A última modalidade aborda os paradigmas
educacionais dos softwares, o comportamentalista e o construtivista.
Como fruto desta pesquisa, espera-se oferecer contribuições para a reflexão teórica e
para a prática educativa no campo da Pedagogia, apresentando para os professores em
formação e em exercício profissional informações sobre tipos e classificações de softwares
educacionais, que possam auxiliá-los nas escolhas dos softwares educacionais que adotarão
em suas práticas educativas. Por consequência, pretende-se colaborar para a elevação do nível
de qualidade dos softwares educacionais utilizados nas escolas.
Considerando-se a temática abordada de extrema importância, julga-se relevante a
continuidade deste trabalho para que as pesquisas futuras possam ser ainda mais
especializadas e que permitam acompanhar o crescente desenvolvimento na área dos
softwares educacionais. Para aprofundar o tema, poder-se-ia propor uma terceira
categorização ou classificação para os softwares educacionais em função de critérios
pedagógicos específicos.
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REFERÊNCIAS
BAIXAKI. IrYdium - Virtual Chemistry Lab. 2010.
Disponível em:<http://www.baixaki.com.br/download/irydium-chemistry-lab.htm>. Acesso
em 01 de mar. de 2017.
BORNATTO, Gilmar. Modelagem - simulação - informática e a matemática. Rev. PEC,
Curitiba, v.2, n.1, p.67-71, jul. 2001-jul. 2002.
GOOGLE PLAY. Math Master - Brain Quizzes, 2017. Disponível em:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaster&hl=pt_BR> Acesso em 01
de Março de 2017. Lima e Mioto (2007)
MACEDO, Neusa. Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a
fundamentação do trabalho de pesquisa. 2. ed. revista. São Paulo: Edições Loyola, 1994.
Maltempi, M.V. (2005). Novas Tecnologias e Construção de Conhecimento: Reflexões e
Perspectivas. In: V Congresso Ibero-americano de Educação Matemática (CIBEM). Porto,
Portugal, 17 a 22 de julho. Anais em CD. Disponível em:
<http://www.rc.unesp.br/igce/demac/maltempi/Publicacao/Maltempi-cibem.pdf> acesso em:
18 de Fevereiro de 2017.
MARTINS, Kerley. Teorias de aprendizagem e avaliação de software educativo.
Monografia (Informática Educativa) Universidade Federal do Ceará. 2002. Disponível em:
<http://www.multimeios.ufc.br/arquivos/pc/monografias/Monografia_kerley.pdf> acesso em:
18 de Fevereiro de 2017.
OLIVEIRA, Noé. Uma proposta de avaliação de Softwares educacionais. Dissertação
(Mestrado em Engenharia de Produção). Florianópolis, Universidade Federal de Santa
Catarina, 2001. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/30362580.pdf> acesso em:
18 de Fevereiro de 2017.
PENHA, Daniel. Software Educacional para o Ensino-Aprendizagem de Equação do 2º
Grau: Desenvolvimento e Avaliação. Lavras - MG, 2013. Disponível em:
<http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/5249/1/MONOGRAFIA_Software%20educaciona
l%20para%20o%20ensino-aprendizagem%20de%20equa%C3%A7%C3%A3
o%20do%202o%20grau%3A%20Desenvolvimento%20e%20avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf
> acesso em: 18 de Fevereiro de 2017.
RAMOS, Edla. O fundamental na avaliação da qualidade do software educacional. In: II
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Porto Alegre: SBC. p.122-131. 1991.
Disponível em:< http://www.inf.ufsc.br/~edla.ramos/publicacoes/Qualid.pdf> acesso em: 07
de Janeiro de 2016.
TEIXEIRA, Adriano; BRANDAO, Edemilson. Software educacional: dificil comeco. In:
Revista Novas Tecnologias na Educação – RENOTE. Vol 1. n° 1. CINTED/UFRGS,
fev/2003. Disponivel em:
<http://www.cinted.ufrgs.br/renote/fev2003/artigos/adriano_software.pdf> Acesso em: 12 de
Dezembro de 2016. acesso em: 05 de Janeiro de 2017

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Fazer 2

  • 1. www.conedu.com.br TIPOS E CLASSIFICAÇÕES DE SOFTWARES EDUCACIONAIS Jéssika Lima Tavares¹; Lebiam Tamar Gomes Silva² ¹Universidade Federal da Paraíba, jessika_jp@hotmail.com.br; ²Universidade da Paraíba, lebiam@gmail.com RESUMO Com a grande demanda de softwares educacionais na escola, os profissionais da educação precisam buscar conhecer os diferentes tipos e as classificações dos softwares educacionais. Assim, este estudo teve como objetivo geral conhecer os tipos e as classificações de softwares educacionais, apresentados na literatura científica nacional. Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, a metodologia adotada baseia-se em pesquisa bibliográfica, procurando explicar e discutir o tema com base em referências teóricas publicadas em plataformas digitais do Google Acadêmico, Periódicos Científicos da Scielo, Portal dos Periódicos Livres da CAPES e Banco de Teses e Dissertações da Capes. Quanto a estratégia metodológica, foram aplicados os níveis de leitura e os procedimentos descritos por Lima e Mioto (2007) para a coleta, a organização e a categorização dos dados extraídos das publicações integrantes da amostra e para a produção das análises e da síntese integradora do estudo. Como principais autores destacam-se: Martins (2002), Oliveira (2001), Ramos (1991), Texeira e Brandão (2003). Como resultado, o estudo identificou diferentes tipos de softwares educacionais, classificados de acordo com seus objetivos e pela aprendizagem proporcionada. A classificação por objetivos foi composta a partir da identificação de oito tipos de softwares educacionais citados na literatura consultada. E a classificação por aprendizagem foi dividida em três modalidades: nível de aprendizagem proporcionada; atividade do sujeito de aprendizagem; e, paradigmas educacionais dos softwares. Os dados coletados são apresentados de modo textual e por meio de infográficos para favorecer a compreensão por parte dos professores e leitores das semelhanças, diferenças e relações entre os tipos de softwares educacionais disponíveis para uso na escola. Palavras-chave: Educação. Formação docente. Softwares educacionais. Tecnologias educacionais. 1 INTRODUÇÃO De acordo com Penha (2013), em meados de 1970, os softwares começaram a ser inseridos na área educacional. Um software educacional é um “produto [...] adequadamente utilizado pela escola, mesmo que não tenha sido produzido com a finalidade de uso no sistema escolar” (OLIVEIRA, 2001, p. 73). Essa é uma definição ampliada para o conceito por considerar que, independente do objetivo para o qual o software foi criado, ele pode se tornar um software educacional, de acordo com a apropriação e o uso pedagógico que dele se faça no processo de ensino e de aprendizagem. Este estudo teve como objetivo geral sistematizar modelos e instrumentos de análise de softwares educacionais, identificados em publicações científicas nacionais. Como objetivos
  • 2. www.conedu.com.br específicos, estabelecemos: Conhecer os tipos e as classificações dos softwares educacionais, apresentados na literatura científica nacional; Identificar diferentes modelos de análise de softwares educacionais adotados nas pesquisas nacionais, no campo de educação e tecnologias; Apresentar instrumentos de análise de softwares, elaborados e aplicados por pesquisadores nacionais. Este artigo apresenta os resultados que respondem ao objetivo especifico referente a conhecer os tipos e as classificações dos softwares educacionais, apresentados na literatura científica nacional. O problema desta pesquisa e o interesse por investigá-lo surgiram a partir da participação no Projeto de Extensão “Aprendizagem Móvel: Formação docente e aplicação de dispositivos móveis na Educação”, desenvolvido sob a coordenação da Professora Doutora Lebiam Tamar Gomes Silva, no Centro de Educação, da Universidade Federal da Paraíba (CE/UFPB), no ano de 2015. Foi possível verificar a relevância do estudo do tema, uma vez que, a entrada das Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas trouxe gradativamente a inserção dos softwares educacionais nas práticas educativas. Desse modo, identificou-se uma lacuna referente à produção de conhecimento especializado destinado aos professores, que lhes permita selecionar e avaliar um software educacional para compor as atividades propostas em seu planejamento de aulas. Assim, formulou-se o problema que deu origem a esta pesquisa de conclusão de curso, desenvolvida e apresentada no âmbito da graduação em Pedagogia na Universidade Federal da Paraíba no ano de 2017. Este texto descreve o procedimento teórico-metodológico que orientou o desenvolvimento desta pesquisa, apresenta de modo textual e gráfico a sistematização dos dados coletados e a síntese conclusiva formulada em resposta ao problema investigado. 2 METODOLOGIA Este trabalho resulta de uma pesquisa bibliográfica, a qual se realizou por meio da “busca de informações bibliográficas [e] seleção de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa” (MACEDO, 1994, p. 13). Como estratégia metodológica, foram aplicados os níveis de leitura e os procedimentos descritos por Lima e Mioto (2007) para a coleta, a organização e a categorização dos dados extraídos das publicações integrantes da
  • 3. www.conedu.com.br amostra e para a produção das análises e da síntese integradora do estudo. Fez–se, em primeiro lugar a investigação da bibliografia (LIMA; MIOTO, 2007), a partir das palavras softwares educacionais, tipos de softwares educacionais e classificações de softwares educacionais, nas plataformas digitais do Google Acadêmico, Periódicos Científicos da Scielo, Portal dos Periódicos Livres da CAPES e Banco de Teses e Dissertações da Capes, como resultado, foram localizadas nove publicações nacionais. Em segundo lugar, fez-se uma leitura seletiva dos resumos, a fim de selecionar os estudos que tinham relevância para a pesquisa em tela, relacionando-os diretamente com o objetivo do estudo, o que possibilitou a seleção de quatro publicações que condiziam com a investigação proposta neste trabalho. Os autores selecionados foram: Martins (2002); Oliveira (2001); Ramos (1991); Texeira e Brandão (2003). A terceira etapa consistiu na leitura reflexiva dos estudos selecionados, para compor a análise explicativa das soluções (LIMA; MIOTO, 2007). Com a conclusão da leitura do material, da seleção e da organização das informações em fichamento, iniciou-se a organização da redação do artigo, ou seja, da síntese integradora (LIMA; MIOTO, 2007) discutindo e analisando os dados obtidos. 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 3.1 CLASSIFICAÇÕES DOS SOFTWARES EDUCACIONAIS Segundo Teixeira e Brandão (2003, p. 2), software educacional, “é todo aquele software que possa ser usado com algum objetivo educacional, pedagogicamente defensável, por professores e alunos, qualquer que seja o objetivo para o qual ele foi criado”. Ou seja, para que um software seja considerado educacional, ele deve necessariamente atender aos objetivos de ensino e de aprendizagem que estão sendo propostos, independente dos objetivos para qual foram projetados. 3.1.1 Classificações dos Softwares Educacionais por Objetivos Nas pesquisas realizadas foram encontrados diferentes softwares, classificados de acordo com seus objetivos, são eles:
  • 4. www.conedu.com.br Os softwares de exercício e prática ou exercitação apresentam exercícios para a revisão de conteúdos, “buscam reforçar fatos e conhecimentos e têm como principais características a memorização e a repetição” (OLIVEIRA, 2001, p. 40). Um exemplo de software de exercitação é o Math Master - Brain Quizzes (Figura 1). É um jogo gratuito que propõe ao usuário perguntas sobre conteúdos da Matemática, oferecendo um conjunto de testes desafiadores, dividido em 12 livros. Figura 1 - Exemplo de Software de Exercitação Fonte: Print screen do software na Play Store1 . Os softwares de simulação permitem ao aluno realizar atividades das quais normalmente não poderia participar, ou seja, por meio da simulação, é criada uma situação que se assemelha com a realidade, onde o “aluno pode testar, tomar decisões [...]”. (GAMEZ 1998 apud OLIVEIRA, 2001, p.55). Um exemplo desses softwares é o IrYdium - Virtual Chemistry Lab (Figura 2). Ele permite que os usuários possam selecionar centenas de reagentes e os manipular, como se estivessem em um laboratório real de química executando experiências diversas. (BAIXAKI, 2010). Figura 2 - Exemplo de Software de Simulação Fonte: Baixaki.2 ¹ Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaster&hl=pt_BR> Acesso: 01 de 0Março de 2017 ² Disponível em: <http://www.baixaki.com.br/download/irydium-chemistry-lab.htm> Acesso em 01 de Março de o/2017.
  • 5. www.conedu.com.br Outro tipo de software é o de modelagem. Nele, o modelo do fenômeno é criado pelo aprendiz, que utiliza recursos de um sistema computacional para implementá-lo. Uma vez implementado, o aprendiz pode utilizá-lo como se fosse uma simulação. (BORNATTO, 2002, p. 68). O software de modelagem mais conhecido é o Modellus (Figura 3). A ideia básica do Modellus é a de facilitar a realização de experiências (ou simulações) com o auxílio do computador na aprendizagem de Matemática, Física e Química. Figura 3 - Exemplo de Software de Modelagem Fonte: Expressando a Física3 . Os softwares aplicativos são voltados para aplicações em atividades específicas como: processadores de texto, planilhas eletrônicas, apresentação (Figura 4). Segundo Martins (2002, p. 11), “eles não foram desenvolvidos para uso educacional, porém, vem sendo adaptados com esse objetivo”. Figura 4 - Exemplos de Softwares Aplicativos Fonte: Google Imagens4 . Os jogos educativos são outro tipo de softwares que têm o objetivo de ensinar às pessoas sobre determinado assunto ou conceito de forma lúdica. (MARTINS, 2002, p. 12). Os jogos educativos possibilitam ao aluno aprender de forma prazerosa e dinâmica, porque possuem desafios que despertam o interesse e a motivação no processo de ensino e aprendizagem. ³ Disponível em: < http://expressandoafisica.blogspot.com.br/2014/05/modelagem-do-movimento- 0retilineo.html> Acesso em 09 de Junho de 2017. 4 Disponível em: <http://www.tudocelular.com/android/noticias/n61738/Parceria-trara-pacote-Office-pre- 0/instalado-em-smartphones-da-Asus.html> Acesso em 01 de Março de 2017.
  • 6. www.conedu.com.br Um exemplo de jogo educativo é o Vrum - Aprendendo sobre o trânsito (Figura 5). Esse software está baseado nas Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito do DENATRAN e tem o objetivo de apresentar, de maneira lúdica, as principais regras de trânsito para os usuários. Figura 5 - Exemplo de Softwares Jogos Educacionais Fonte: Vrum5 . Há também os softwares tutoriais, utilizados para apresentar informações novas aos seus usuários e direcionar o aprendizado. As atividades são organizadas de acordo com uma sequência pedagógica particular e apresentadas aos usuários, seguindo essa sequência. No caso de tutoriais, os dispositivos utilizados (computador e tablet, por exemplo) assumem o papel de máquina de ensinar (VIEIRA, 2000 apud MARTINS, 2002, p. 11). Um exemplo de software tutorial é a tabela periódica virtual (Figura 6). Ele apresenta todos os elementos da tabela periódica e exibe dados e classificações dos elementos químicos. Figura 6 - Exemplo de Softwares Tutoriais Fonte: Print screen do software na Play Store6 Na literatura selecionada e consultada foram identificados os softwares de linguagem de programação que, segundo VIEIRA (2000 apud MARTINS, 2002, p. 11) “são softwares 5 Disponível em: <http://www.jogovrum.com.br/> Acesso em 01 de Março de 2017. 6 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=jqsoft.apps.periodictable.hd&hl=pt-OBR> 0Acesso em 01 de Março de 2017.
  • 7. www.conedu.com.br que permitem que as pessoas, professores ou alunos, criem seus próprios protótipos de programas”. Com eles, é possível a criação de diferentes softwares, sem que o usuário disponha de conhecimentos avançados sobre programação. Um exemplo desse tipo de software, o Construct (Figura 7), é destinado para não-programadores e permite a criação rápida de jogos. Figura 7 - Exemplo de Software de linguagem de programação Fonte: Construct 27 Por fim, os softwares de investigação. Nesta categoria, se enquadram todos os softwares capazes de localizar informações complementares. São exemplos deles, as Enciclopédias e os Dicionários (Figura 8). Figura 8 - Exemplo de Softwares de Investigação Fonte: Baixaki8 As informações apresentadas neste tópico foram sistematizadas em um infográfico (Figura 9) que organiza e exibe as classificações dos softwares educacionais por objetivo. 7 Disponível em: <https://www.scirra.com/construct2> Acesso em 01 de Março de 2017. 8 Disponível em: <http://www.baixaki.com.br/windows-8/dicionario-aurelio.htm> Acesso em 01 de Março de 02017.
  • 8. www.conedu.com.br Figura 9 – Classificação dos Softwares Educacionais por Objetivos Fonte:OElaborado pela Autora (2017) 3.1.2 Classificações dos Softwares Educacionais por Aprendizagem Os softwares educacionais apresentam características com ênfase no processo de ensino e aprendizagem. Três modalidades foram destaques nos estudos selecionados, são elas: nível de aprendizagem (MARTINS, 2002); atividade do sujeito de aprendizagem (RAMOS, 1991); e os paradigmas educacionais de um software (RAMOS, 1991). Segundo Vieira (2000 apud MARTINS, 2002, p. 12), os softwares educacionais são classificados de acordo com o nível de aprendizagem que cada um é capaz de proporcionar. Nesse caso, temos os seguintes tipos, com base em Martins (2002, p. 12.): ● Sequencial – tem o objetivo de apenas transferir a informação para o usuário, de forma sequencial, o aluno “memoriza e repete conteúdos
  • 9. www.conedu.com.br quando solicitado, o que resulta em um aprendizado passivo e sem reflexão” (MARTINS, 2002, p.12). Como exemplos desta categoria temos os softwares de exercício e prática ou exercitação, aplicativos e os softwares de tutoriais. ● Relacional – É centrado no usuário, tem como objetivo a aquisição de habilidade e interação com a tecnologia, “permite que o aluno possa fazer relações com outros fatos ou faça uso de outras fontes de informação” (MARTINS, 2002, p.12). A principal característica do software é um aprendiz isolado, uma vez que, a interação ocorre apenas entre o software e o usuário, não há interação com outros sujeitos. São exemplos deles, os softwares de investigação. ● Criativo – Tem como objetivo criar novos esquemas mentais. Sua principal característica é o aluno participativo, por meio da tecnologia, “o aluno pode interagir com outras pessoas compartilhando objetivos comuns” (MARTINS, 2002, p.12), proporcionando o desenvolvimento da criatividade, da interação entre os integrantes do grupo e destes com a tecnologia. São exemplos dele, os softwares de simulação. Quanto à atividade do sujeito de aprendizagem, Galvis (1988 apud RAMOS, 1991, p.123) cita a classificação proposta por Thomas Dwyer (1988), dividida em dois grupos. O primeiro, software com enfoque do tipo algoritmo, “é predominante a ênfase na transmissão de conhecimento do sujeito que sabe para o sujeito que deseja aprender [...] uma sequência bem planejada de atividades que conduzam o aprendiz ao objetivo esperado”. (RAMOS, 1991, p. 123). Este enfoque utiliza basicamente softwares do tipo tutoriais e exercício e prática, centrados na simples transmissão de conteúdos, através de uma sequência de atividades. Logo, em termos de nível de aprendizagem são classificados como sequenciais. O segundo grupo são os softwares com enfoque do tipo heurístico. Nestes, o aspecto predominante “é a aprendizagem experimental ou por descobrimento, devendo o software criar um ambiente rico em situações que o aluno deve explorar conjecturalmente” (RAMOS, 1991, p.124). Fazem parte desse grupo as simulações e os jogos, nos quais predominam a aprendizagem experimental ou por descoberta. Ramos (1991, p.124) aborda os paradigmas educacionais dos softwares. Ele afirma destaca que o comportamentalista, na educação está associado ao trabalho de Burrhus Frederic Skinner (1968), que vendo a necessidade de um instrumento que auxiliasse o professor em sala de aula, propôs a “máquina de ensinar”, que se baseia em ensino
  • 10. www.conedu.com.br programado. Martins (2002), afirma que o uso desses softwares têm como consequência, alunos passivos, uma vez que, realizam o exercício sem refletir sobre seus procedimentos; Os alunos não podem fazer uso de outras alternativas para a resolução de problemas, a não ser as que estão disponíveis nos softwares; O aluno não tem a opção de discordar do software. Entretanto, os softwares com essa abordagem comportamentalista podem ser utilizados na sistematização de informações, uma vez que, são capazes de levar a uma compreensão mais profunda sobre conceitos estudados. O paradigma comportamentalista abrange o enfoque algorítmico. Outro paradigma citado por Ramos (1991, p.124) é o construtivista. Trata-se de uma teoria educacional (ou de aprendizagem) desenvolvida pelo matemático Seymour Papert (MALTEMPI, 2005, p. 2). Segundo esse paradigma, um software construtivista deve ser um ambiente interativo que proporcione ao aprendiz investigar, levantar hipóteses, testá-las e refinar suas ideias iniciais. Dessa forma, o aprendiz estará construindo o seu próprio conhecimento. O paradigma construtivista abrange o enfoque heurístico. Para auxiliar na compreensão das informações apresentadas neste tópico, foi elaborado infográfico (Figura 10) classificações dos softwares educacionais por aprendizagem. Figura 10 – Classificação dos Softwares Educacionais por Aprendizagem Fonte: Elaborado pela Autora (2017)
  • 11. www.conedu.com.br 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Com este trabalho, concluímos que a utilização de softwares educacionais nas escolas é crescente. Eles são utilizados como recursos didáticos que apoiam as atividades realizadas nas aulas, visto que ajudam os alunos na compreensão dos conteúdos, de forma lúdica. Desse modo, o objetivo geral deste trabalho foi conhecer os tipos e as classificações de softwares educacionais, apresentados na literatura científica nacional. De acordo com os resultados obtidos, pode-se afirmar que, há duas classificações para os softwares educacionais apresentados na literatura nacional. A primeira classificação é a por objetivos, nos quais se destacam os softwares de exercício e prática ou exercitação, simulação, programação, aplicativos, jogos educativos, tutoriais, softwares de autoria e de investigação. Estes softwares educacionais despertam o interesse, motivam os usuários, estimulam a criatividade, enfim contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. A segunda classificação diz respeito à aprendizagem, que é dividido em três modalidades. A primeira ao nível de aprendizagem que cada um é capaz de proporcionar, podendo ser sequencial, relacional ou criativo. A segunda relacionada à atividade do sujeito de aprendizagem, dividido em dois grupos, o software com enfoque do tipo algoritmo e os softwares com enfoque do tipo heurístico. A última modalidade aborda os paradigmas educacionais dos softwares, o comportamentalista e o construtivista. Como fruto desta pesquisa, espera-se oferecer contribuições para a reflexão teórica e para a prática educativa no campo da Pedagogia, apresentando para os professores em formação e em exercício profissional informações sobre tipos e classificações de softwares educacionais, que possam auxiliá-los nas escolhas dos softwares educacionais que adotarão em suas práticas educativas. Por consequência, pretende-se colaborar para a elevação do nível de qualidade dos softwares educacionais utilizados nas escolas. Considerando-se a temática abordada de extrema importância, julga-se relevante a continuidade deste trabalho para que as pesquisas futuras possam ser ainda mais especializadas e que permitam acompanhar o crescente desenvolvimento na área dos softwares educacionais. Para aprofundar o tema, poder-se-ia propor uma terceira categorização ou classificação para os softwares educacionais em função de critérios pedagógicos específicos.
  • 12. www.conedu.com.br REFERÊNCIAS BAIXAKI. IrYdium - Virtual Chemistry Lab. 2010. Disponível em:<http://www.baixaki.com.br/download/irydium-chemistry-lab.htm>. Acesso em 01 de mar. de 2017. BORNATTO, Gilmar. Modelagem - simulação - informática e a matemática. Rev. PEC, Curitiba, v.2, n.1, p.67-71, jul. 2001-jul. 2002. GOOGLE PLAY. Math Master - Brain Quizzes, 2017. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaster&hl=pt_BR> Acesso em 01 de Março de 2017. Lima e Mioto (2007) MACEDO, Neusa. Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa. 2. ed. revista. São Paulo: Edições Loyola, 1994. Maltempi, M.V. (2005). Novas Tecnologias e Construção de Conhecimento: Reflexões e Perspectivas. In: V Congresso Ibero-americano de Educação Matemática (CIBEM). Porto, Portugal, 17 a 22 de julho. Anais em CD. Disponível em: <http://www.rc.unesp.br/igce/demac/maltempi/Publicacao/Maltempi-cibem.pdf> acesso em: 18 de Fevereiro de 2017. MARTINS, Kerley. Teorias de aprendizagem e avaliação de software educativo. Monografia (Informática Educativa) Universidade Federal do Ceará. 2002. Disponível em: <http://www.multimeios.ufc.br/arquivos/pc/monografias/Monografia_kerley.pdf> acesso em: 18 de Fevereiro de 2017. OLIVEIRA, Noé. Uma proposta de avaliação de Softwares educacionais. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2001. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/30362580.pdf> acesso em: 18 de Fevereiro de 2017. PENHA, Daniel. Software Educacional para o Ensino-Aprendizagem de Equação do 2º Grau: Desenvolvimento e Avaliação. Lavras - MG, 2013. Disponível em: <http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/5249/1/MONOGRAFIA_Software%20educaciona l%20para%20o%20ensino-aprendizagem%20de%20equa%C3%A7%C3%A3 o%20do%202o%20grau%3A%20Desenvolvimento%20e%20avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf > acesso em: 18 de Fevereiro de 2017. RAMOS, Edla. O fundamental na avaliação da qualidade do software educacional. In: II Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Porto Alegre: SBC. p.122-131. 1991. Disponível em:< http://www.inf.ufsc.br/~edla.ramos/publicacoes/Qualid.pdf> acesso em: 07 de Janeiro de 2016. TEIXEIRA, Adriano; BRANDAO, Edemilson. Software educacional: dificil comeco. In: Revista Novas Tecnologias na Educação – RENOTE. Vol 1. n° 1. CINTED/UFRGS, fev/2003. Disponivel em: <http://www.cinted.ufrgs.br/renote/fev2003/artigos/adriano_software.pdf> Acesso em: 12 de Dezembro de 2016. acesso em: 05 de Janeiro de 2017