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Universidade Federal da Bahia |
Repositório Institucional da UFBA
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/44173
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorAlcântara, Ana Izabela Correia de-
dc.date.accessioned2026-03-03T15:03:58Z-
dc.date.available2026-03-03T15:03:58Z-
dc.date.issued2025-08-05-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufba.br/handle/ri/44173-
dc.description.abstractAcademic disengagement is a complex and multifactorial phenomenon that affects performance, retention, and completion of higher education. This study aimed to identify the reasons that influence the disengagement of students in the Exact Sciences programs at the Federal University of Bahia (UFBA), specifically Physics, Chemistry, Mathematics, and Computer Science. An exploratory and descriptive study with a quantitative approach was administered to 416 undergraduate students. The questionnaire consisted of 79 items, including 26 items related to disengagement and 53 items related to the reasons for disengagement, in addition to 33 sociodemographic variables. The analysis used the following techniques: exploratory factor analysis to define the latent factors of disengagement and the reasons; bi-factor analysis to define the general disengagement factor (GDF) and factor scores; multiple linear regression to assess the influence of the reasons on the general disengagement factor; and t-tests and ANOVA to assess differences in disengagement scores according to sociodemographic variables. The results revealed four predictors of disengagement: academic performance-related motives (APM), with a positive association with GFD; support and interpersonal relationships motives (SPM), with a negative association, representing a protective effect against disengagement; and vocational and career motives (SPM) and institutional motives (SPM), both with a positive association. The first two, APM and SPM, showed greater explanatory power for disengagement, and the model explained 18.4% of the variance in the overall disengagement factor, which is acceptable for applied research in complex contexts and phenomena. Furthermore, from the analyses to verify the influence of sociodemographic variables, the variables course, shift, gender, age, type of school where high school was completed and the condition of being a quota student, revealed, even though presenting a small effect size, that students of the Computer Science course (in relation to Physics and Mathematics), being a graduate of a public high school, of the night course, being a quota student, of the female gender, being younger (< 24 years old) and having a dysfunctional family life represent a greater risk of disengagement. Based on these findings, recommendations are presented to support the improvement of academic management, formulated based on five axes of structural actions, aiming to develop more targeted and effective retention policies through specific institutional actions, sensitive to the identified vulnerabilities, such as "implementing a tutoring and monitoring program targeted at courses with high failure rates, especially Calculus and General Physics I" and "implementing an individual disengagement risk assessment system to map and monitor students most prone to disengagement." Thus, the study demonstrates that academic disengagement cannot be explained by isolated variables, but rather by contextual, structural, and subjective factors that are interdependently linked. Therefore, it requires a system of identification, monitoring, and ongoing actions open to active listening of students, aiming to ensure satisfaction and success in the academic experience.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Bahiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectDesengajamento acadêmicopt_BR
dc.subjectEnsino superiorpt_BR
dc.subjectCiências exataspt_BR
dc.subjectGestão acadêmicapt_BR
dc.subjectAnálise fatorialpt_BR
dc.subject.otherAcademic disengagementpt_BR
dc.subject.otherHigher ducationpt_BR
dc.subject.otherExact sciencept_BR
dc.subject.otherAcademic management.pt_BR
dc.subject.otherFator analysispt_BR
dc.titleDesengajamento acadêmico: um estudo dos motivos na perspectiva de discentes de graduação da UFBApt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.publisher.programNúcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)pt_BR
dc.publisher.initialsUFBApt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.contributor.advisor1Bruni, Adriano Leal-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6305422892288153pt_BR
dc.contributor.referee1Bruni, Adriano Leal-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6305422892288153pt_BR
dc.contributor.referee2Lhamas, Fernando Antonio de Melo Pereira-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6728736432628079pt_BR
dc.contributor.referee3Benevides, Tânia Moura-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0001-9191-7831pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/2494548196605610pt_BR
dc.contributor.referee4Pimenta, Lídia Boaventura-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/3435098579830145pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3937814633900370pt_BR
dc.description.resumoO desengajamento acadêmico é um fenômeno complexo e multifatorial que afeta o desempenho, a permanência e a conclusão dos estudos no ensino superior. Esta pesquisa teve o objetivo de identificar os motivos que influenciam o desengajamento de estudantes de cursos de Ciências Exatas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em específico Física, Química, Matemática e Ciência da Computação. De natureza exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa, foi aplicado questionário a 416 estudantes da graduação, composto por 79 itens, dos quais 26 itens referentes ao desengajamento e 53 itens referentes aos motivos do desengajamento, além de mais 33 variáveis sociodemográficas. Para a análise, foram utilizadas as técnicas de: análise fatorial exploratória, na definição dos fatores latentes do desengajamento e dos motivos; análise bi-factor, na definição do fator de desengajamento geral (FDG) e escores fatoriais; regressão linear múltipla, para avaliar o nível de influência dos motivos sobre o fator de desengajamento geral; e testes t e ANOVA para avaliar diferenças nos escores de desengajamento em função das variáveis sociodemográficas. Os resultados revelaram quatro preditores do desengajamento: motivos relacionados ao desempenho acadêmico (FMDA) com associação positiva em relação ao FDG; motivos de suporte e relações interpessoais (FMSP), com associação negativa, representando efeito protetivo em relação ao desengajamento; motivos vocacionais e de carreira (FMVC) e motivos institucionais (FMIT), ambos com associação positiva. Os dois primeiros, FMDA e FMSP, apresentaram maior poder de explicação sobre o desengajamento e o modelo explicou 18,4% da variância do fator de desengajamento geral, o que é aceitável para pesquisas aplicadas em contexto e fenômeno complexos. Além disso, a partir das análises para verificar a influência de variáveis sociodemográficas, as variáveis curso, turno, gênero, idade, tipo de escola que concluiu o ensino médio e a condição de cotista, revelaram, mesmo que apresentando tamanho de efeito pequeno, que estudantes do curso de Ciência da Computação (em relação à Física e Matemática), ser egresso de escola pública do ensino médio, do curso noturno, ser cotista, do gênero feminino, ser mais jovem (< 24 anos) e ter convívio familiar disfuncional representam maior risco de desengajamento. Com base nesses achados, são apresentadas algumas recomendações para subsidiar o aprimoramento da gestão acadêmica, formuladas a partir de cinco eixos de ações estruturantes, visando desenvolvimento de políticas de permanência mais direcionadas e eficazes, através de ações institucionais especificas, sensíveis às vulnerabilidades identificadas, como por exemplo “implantar programa de tutoria e monitoria direcionada para disciplinas com altas taxas de reprovação, em especial disciplinas de Cálculo e Física Geral I” e “implantar sistema de avaliação individual do risco de desengajamento para mapeamento e acompanhamento dos estudantes mais propensos ao desengajamento”. Com isso, o estudo demonstra que o desengajamento acadêmico não pode ser explicado por variáveis isoladas, mas a partir de fatores contextuais, estruturais e subjetivos que se articulam de forma interdependente e que, por isso,requer um sistema de identificação, acompanhamento e ações contínuas abertas à escuta ativa dos estudantes, visando proporcionar satisfação e sucesso na experiência acadêmica.pt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.type.degreeMestrado Acadêmicopt_BR
Aparece nas coleções:Dissertação (NPGA)

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