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La psychologie éducative aide les étudiants à utiliser l’intelligence artificielle pour renforcer leur motivation et leur engagement dans l’apprentissage.

Les étudiants peuvent collaborer avec l’intelligence artificielle (IA) afin de soutenir leur motivation et leur implication dans leurs études.
L’IA donne les meilleurs résultats lorsqu’elle accompagne la réflexion des élèves, sans se substituer à leur apprentissage. La psychologie éducative joue un rôle clé en aidant les étudiants à exploiter l’IA pour développer leur motivation et leur engagement.
Les sollicitations proposées par l’IA peuvent renforcer des compétences telles que la planification, la persévérance, la confiance en soi et la concentration sur l’apprentissage. L’objectif est que l’IA guide les élèves dans leur parcours d’apprentissage, sans réaliser à leur place les tâches demandées.
Andrew J. Martin, Ph.D., souligne que l’IA générative est souvent utilisée de manière inefficace par les étudiants, qui s’en servent principalement pour accomplir des tâches au lieu d’approfondir leurs connaissances. En classe, cette utilisation est souvent improvisée, avec peu d’orientation claire de la part des enseignants. Par ailleurs, les établissements scolaires et universitaires ne disposent pas encore de cadres cohérents définissant ce qu’est un apprentissage productif assisté par l’IA.
Cette situation conduit à ce que la technologie éducative la plus avancée soit fréquemment exploitée sans accompagnement psychologique suffisant.
L’IA générative est la plus efficace lorsque les élèves la considèrent comme un partenaire actif dans leur apprentissage, plutôt que comme une simple machine à réponses. Par exemple, un étudiant stressé par un examen à venir pourrait utiliser l’IA non pas pour obtenir des réponses, mais pour décomposer ses révisions en étapes gérables, diminuer son anxiété face au retard ou renforcer sa confiance à travers des objectifs réalisables.
Cela implique un changement de paradigme éducatif : au lieu de se demander « Comment l’IA peut-elle faire ce travail pour l’étudiant ? », il faut envisager « Comment l’IA peut-elle aider l’étudiant à devenir un apprenant plus compétent ? »
Lorsqu’un étudiant apprend à collaborer efficacement avec l’IA, celle-ci devient un outil puissant d’accompagnement de l’apprentissage.
La psychologie éducative, qui a étudié pendant des décennies les processus et facteurs favorisant un apprentissage efficace, peut guider les élèves à utiliser l’IA en ciblant des aspects précis et fondés sur des preuves.
La motivation et l’engagement des étudiants en sont un exemple. Les sollicitations d’IA basées sur la psychologie éducative aident les apprenants à formuler des demandes spécifiques et structurées visant à renforcer la confiance en soi, la persévérance, la planification et à réduire l’anxiété.
Cette démarche est essentielle car chaque élève rencontre des obstacles psychologiques différents. Un étudiant manquant de confiance aura besoin d’un accompagnement distinct de celui qui a des difficultés à planifier.
Le modèle du « Motivation and Engagement Wheel » (roue de la motivation et de l’engagement) détaille ces facteurs. Il comprend 11 éléments répartis en quatre domaines : motivation positive, motivation négative, engagement positif et engagement négatif.
Les facteurs positifs incluent :
Les facteurs négatifs pouvant nuire à l’apprentissage sont :
Le « GenAI Motivation and Learning Buddy » est un outil accessible qui s’appuie sur ce modèle pour accompagner les étudiants. Il propose 11 scripts de sollicitations correspondant à chacune des parties de la roue.
Ce compagnon d’apprentissage fonctionne comme un coach soutenu par l’IA. Plutôt que de fournir des réponses, il aide les apprenants à maintenir leur motivation et leur engagement lors de tâches académiques telles que la préparation d’un examen, la réalisation de devoirs, la rédaction d’un essai ou la préparation d’une présentation.
Par exemple, au lieu de demander à l’IA « écris mon introduction d’essai », l’étudiant utilise un script du compagnon pour être guidé dans des stratégies visant à réduire son anxiété avant de commencer, renforcer sa confiance dans la planification de la structure ou améliorer sa persévérance pendant la révision.
Dans ce cadre, l’IA cesse d’être un simple générateur de contenu pour devenir un soutien à la motivation.
Le compagnon est conçu pour maintenir l’implication active des étudiants dans leur apprentissage, évitant qu’ils ne se contentent de consommer passivement des réponses. Chaque script inclut :
Le défi éducatif consiste désormais à guider les apprenants dans l’utilisation efficace de l’IA, en s’appuyant sur les principes et pratiques de la psychologie éducative.
À mesure que l’IA progresse, le rôle de la psychologie éducative s’avère crucial pour préserver l’autonomie des étudiants et favoriser un apprentissage véritablement significatif.
Andrew J. Martin, Ph.D., est professeur de psychologie éducative à l’UNSW Australia et membre de la Division 15 de l’APA. Ses travaux portent sur la motivation, l’engagement, l’apprentissage des étudiants et les méthodes de recherche quantitative.
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