自然科学に理解のある人。 自然科学とは何ですか? 自然科学の方法

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自然科学とは何ですか? 自然科学の方法

現代世界には、何千もの異なる科学、教育分野、セクション、その他の構造的なつながりがあります。 しかし、すべての中で特別な場所は、人とその周囲のすべてのものに直接関係するものによって占められています。 これは自然科学の体系です。 もちろん、他のすべての分野も重要です。 しかし、最も古い起源を持つのはこのグループであり、したがって人々の生活において特別な重要性を持っています。

この質問に対する答えは簡単です。 これらは、人間とその健康、そして環境全体、つまり土壌、大気、地球全体、宇宙、自然、すべての生物と無生物の体を構成する物質、その変化を研究する学問です。

自然科学の研究は古代から人々にとって興味深いものでした。 病気を取り除く方法、体は内側から何でできているのか、星が輝く理由とその正体、そして何百万もの同様の質問 - これは、人類が出現した当初から興味を持ってきたものです。 問題の分野はそれらに対する答えを提供します。

したがって、自然科学とは何かという問いに対する答えは明らかです。 これらは自然とすべての生き物を研究する学問です。

自然科学にはいくつかの主要なグループがあります。

  1. 化学(分析、有機、無機、量子、物理コロイド化学、有機元素化合物の化学)。
  2. 生物学(解剖学、生理学、植物学、動物学、遺伝学)。
  3. 物理学 (物理学、物理化学、物理学および数理科学)。
  4. 地球科学 (天文学、天体物理学、宇宙論、天体化学、宇宙生物学)。
  5. 地球の殻に関する科学 (水文学、気象学、鉱物学、古生物学、自然地理学、地質学)。

ここでは基礎的な自然科学のみを紹介します。 ただし、それぞれに独自のサブセクション、支部、副次的な分野があることを理解する必要があります。 そして、それらすべてを 1 つの全体に結合すると、数百単位に及ぶ科学の自然な複合体が得られます。

さらに、次の 3 つの大きな分野グループに分けることができます。

分野間の交流

もちろん、いかなる規律も他の規律から孤立して存在することはできません。 それらはすべて互いに密接に調和して相互作用し、単一の複合体を形成しています。 たとえば、生物学の知識は、物理学に基づいて設計された技術的手段を使用しなければ不可能です。

同時に、化学の知識がなければ生物内部の変化を研究することは不可能です。なぜなら、それぞれの生物は、途方もない速度で起こる反応の工場全体だからです。

自然科学の相互関係は常に追跡されてきました。 歴史的には、一方の開発には他方の集中的な成長と知識の蓄積が伴いました。 新しい土地の開発が始まるとすぐに、島や陸地が発見され、動物学と植物学がすぐに発展しました。 結局のところ、新しい生息地には、これまで知られていなかった人類の代表者が(すべてではありませんが)住んでいたのです。 このように、地理と生物学は密接に結びついています。

天文学とその関連分野について話す場合、それらが物理学と化学の分野における科学的発見のおかげで発展したという事実に注目しないことはできません。 望遠鏡の設計がこの分野での成功を大きく左右しました。

同様の例はたくさん挙げられます。 それらはすべて、1 つの巨大なグループを構成するすべての自然分野間の密接な関係を示しています。 以下では、自然科学の方法を検討します。

検討中の科学で使用されている研究方法について詳しく説明する前に、その研究の対象を特定する必要があります。 彼らです:

これらのオブジェクトにはそれぞれ独自の特徴があり、それらを研究するにはいずれかの方法を選択する必要があります。 これらの中で、原則として次のものが区別されます。

  1. 観察は、世界を理解するための最もシンプルで効果的な古代の方法の 1 つです。
  2. 実験は化学科学およびほとんどの生物学および物理学の基礎です。 結果を取得し、そこから理論的根拠に関する結論を導き出すことができます。
  3. 比較 - この方法は、特定の問題に関して歴史的に蓄積された知識を使用し、それを得られた結果と比較することに基づいています。 分析に基づいて、オブジェクトの革新性、品質、その他の特性に関する結論が導き出されます。
  4. 分析。 この方法には、数学的モデリング、体系化、一般化、および有効性が含まれる場合があります。 ほとんどの場合、それは他の多くの研究を経た後の最終結果です。
  5. 測定 - 生物および無生物の特定の物体のパラメータを評価するために使用されます。

また、物理学、化学、医学、生化学、遺伝子工学、遺伝学、その他の重要な科学で使用される最新の現代的な研究手法もあります。 これ:

もちろん、これは完全なリストではありません。 科学知識のあらゆる分野で作業を行うためのさまざまな装置が数多くあります。 すべてに対して個別のアプローチが必要です。つまり、独自の一連の方法が形成され、機器や機器が選択されます。

自然科学の現代の問題

現段階の発展段階における自然科学の主な問題は、新しい情報の探索、より深く豊富な形式での理論的知識ベースの蓄積です。 20世紀初頭まで、検討されている学問分野の主な問題は人文科学への反対でした。

しかし、今日、人類は、人間、自然、宇宙、その他のものについての知識を習得する際に学際的な統合の重要性を認識しているため、この障害はもはや意味がありません。

現在、自然科学サイクルの分野は、異なる課題に直面しています。それは、どのようにして自然を保護し、人間自身やその経済活動の影響から自然を保護するかということです。 そして、ここでの最も差し迫った問題は次のとおりです。

  • 酸性雨;
  • 温室効果;
  • オゾン層破壊。
  • 動植物種の絶滅。
  • 大気汚染など。

ほとんどの場合、「自然科学とは何ですか?」という質問に対する答えは次のとおりです。 生物学という言葉がすぐに思い浮かびます。 これは科学に関係のないほとんどの人々の意見です。 そして、これは完全に正しい意見です。 結局のところ、生物学ではないにしても、自然と人間を直接的かつ非常に密接に結びつけているものは何でしょうか?

この科学を構成するすべての分野は、生命システム、それらの相互作用、および環境との相互作用を研究することを目的としています。 したがって、生物学が自然科学の創始者であると考えられるのはごく普通のことです。

さらに、それは最も古いものの一つでもあります。 結局のところ、人々は自分自身、自分の体、周囲の動植物への関心を人間とともに芽生えたのです。 遺伝学、医学、植物学、動物学、解剖学はこの分野と密接に関連しています。 これらすべての分野が全体として生物学を構成しています。 これらは、自然、人間、すべての生命システムと有機体の完全な全体像を私たちに与えてくれます。

身体、物質、自然現象に関する知識の発展におけるこれらの基礎科学は、生物学と同じくらい古いものです。 それらはまた、人間の発展、社会環境における人間の形成とともに発展しました。 これらの科学の主な目的は、無生物および生きた自然のすべての物体を、その中で起こるプロセスや環境との関係の観点から研究することです。

したがって、物理学では、自然現象、その発生のメカニズム、および原因を調べます。 化学は、物質とそれらの相互変換に関する知識に基づいています。

これが自然科学というものです。

そして最後に、地球という名前を持つ私たちの故郷についてさらに学ぶことを可能にする学問をリストします。 これらには次のものが含まれます。

全部で約35の異なる分野があります。 彼らは一緒に私たちの惑星、人間の生活と経済発展に非常に必要なその構造、性質、特徴を研究します。

自然科学。 どのような科学が自然と呼ばれますか?

自然科学とは自然、つまり自然についての科学です。 無生物の自然とその発展は、天文学、地質学、物理学、化学、気象学、火山学、地震学、海洋学、地球物理学、天体物理学、地球化学などによって研究されています。 野生生物は生物科学によって研究されます(古生物学では絶滅した生物の研究、分類学では種とその分類の研究、クモ学ではクモの研究、鳥類学では鳥の研究、昆虫学では昆虫の研究)。

自然科学には、自然とそのすべての現象を研究する科学、つまり物理学、生物学、化学、地理学、生態学、天文学が含まれます。

自然科学の対極にあるのは、さまざまな分野で人間、その活動、意識、発現を研究する人文科学です。 これらには、歴史、心理学などが含まれます。

Natural は、それ自体、そしてその存在によって、自然界で何かが起こるべきであることを教えてくれる言葉です。 もちろん、科学は、全体として徹底的かつ綿密に研究し、一般的であると同時に基本的なパターンを明らかにする活動分野です。

自然科学知識の体系

自然科学現代科学知識システムの構成要素の 1 つであり、技術科学と人間科学の複合体も含まれます。 自然科学は、物質の運動法則に関する秩序ある情報の進化するシステムです。

研究の対象となるのは個別の自然科学であり、20世紀初頭の自然科学全体です。 自然史は自然史と呼ばれ、その始まりから現在まで、物質、生命、人間、地球、宇宙が存在し、残っています。 したがって、現代自然科学では基礎自然科学を次のように分類します。

  • 物理学、化学、物理化学。
  • 生物学、植物学、動物学。
  • 解剖学、生理学、遺伝学(遺伝の研究)。
  • 地質学、鉱物学、古生物学、気象学、自然地理学。
  • 天文学、宇宙論、天体物理学、天体化学。

もちろん、ここでは主な天然のものだけを記載していますが、実際には 現代自然科学は、何百もの科学分野を含む複雑で分岐した複合体です。 物理学だけで、科学全体 (力学、熱力学、光学、電気力学など) が統合されます。 科学知識の量が増大するにつれて、科学の特定の分野は、独自の概念装置と特定の研究方法を備えた科学分野の地位を獲得しましたが、そのため、同じ科学の他の分野、たとえば物理学に携わる専門家にとっては、これらの分野にアクセスすることが困難になることがよくありました。

自然科学におけるこのような差別化は(実際、科学一般と同様に)、専門分野がますます狭まっていることの自然かつ避けられない結果です。

同時に、科学の発展には逆のプロセスも自然に発生します。特に、化学物理学、生化学、生物物理学、生物地球化学など、よく言われるように、自然科学分野は科学の「交差点」で形成され形成されます。その他。 その結果、個々の科学分野とそのセクションの間にかつて定義されていた境界は、非常に条件付きで柔軟になり、透明性が高くなったと言えるでしょう。

これらのプロセスは、一方では科学分野のさらなる増加につながり、他方ではそれらの融合と相互浸透につながり、自然科学の統合の証拠の 1 つであり、科学分野の一般的な傾向を反映しています。現代科学。

おそらくここで、研究ツールであり、自然科学だけでなく他の多くの科学の普遍言語である数学のような、確かに特別な位置を占める科学分野に目を向けるのが適切である。定量的なパターンが識別できるもの。

研究の基礎となる方法に応じて、自然科学について話すことができます。

  • 記述的(証拠とそれらの間のつながりを調べる)。
  • 正確(確立された事実とつながり、つまりパターンを表現する数学的モデルを構築する)。
  • 応用(自然を習得し、変革するために、記述的かつ正確な自然科学の体系とモデルを使用)。

しかし、自然とテクノロジーを研究するすべての科学に共通する特徴は、研究対象の物体の挙動や研究対象の現象の性質を記述、説明、予測することを目的とした専門の科学者の意識的な活動です。 人文科学は、現象(出来事)の説明と予測が、原則として説明ではなく現実の理解に基づいているという点で異なります。

これは、体系的な観察、反復的な実験的テスト、再現可能な実験を可能にする研究対象をもつ科学と、原則として実験の正確な繰り返しが不可能で、本質的にユニークで反復しない状況を研究する科学との根本的な違いです。または特定の実験を複数回実行する。

現代文化は、多くの独立した方向性や分野への知識の分化、主に 19 世紀末に明らかに現れた自然科学と人文科学の間の分化を克服しようと努めています。 結局のところ、世界はその無限の多様性において 1 つであるため、人間の知識の単一システムの比較的独立した領域は有機的に相互接続されています。 ここでの違いは一時的なものであり、統一性は絶対的なものです。

今日、自然科学の知識の統合が明らかに現れており、それはさまざまな形で現れ、その発展における最も顕著な傾向となっています。 この傾向は、自然科学と人文科学の相互作用においてますます顕著になっています。 この証拠は、体系性、自己組織化、および地球規模の進化論の原則が現代科学の最前線に押し上げられていることであり、これにより、さまざまな科学知識を、一般法則によって統一された統合的で一貫したシステムに統合する可能性が開かれます。さまざまな性質の物体の進化。

自然科学と人間科学の接近と相互統合がますます進んでいるのを私たちが目撃していると信じる十分な理由があります。 このことは、人道的研究において、自然科学や技術科学で使用される技術的手段や情報技術だけでなく、自然科学の発展の過程で開発された一般的な科学研究手法も広く使用されていることによって確認されます。

この授業の主題は生物および無生物の存在形態と運動に関する概念であり、社会現象の方向を決定する法則は人文科学の主題です。 しかし、自然科学と人文科学はどんなに異なっていても、それらには共通の統一性があり、それが科学の論理であることを心に留めておくべきである。 この論理の従属こそが、科学を、現実についての客観的な知識を特定し、理論的に体系化することを目的とした人間の活動の領域にするのです。

世界の自然科学的全体像は、確信を持った無神論者やさまざまな信仰や宗派の信者を含む、さまざまな国籍の科学者によって作成され、修正されています。 しかし、彼らの専門的な活動では、研究する人に関係なく、世界は物質的である、つまり世界は客観的に存在するという事実からすべてが始まります。 ただし、研究ツールの開発レベルに応じて、認知のプロセス自体が、研究対象の物質世界のオブジェクトと人がそれらをどのように想像するかに影響を与える可能性があることに注意してください。 さらに、すべての科学者は、世界は基本的に知ることができるという事実に基づいて研究を進めています。

科学的知識のプロセスは真実の探求です。 しかし、科学における絶対的な真実は理解できず、知識の道を一歩進むごとに、知識はさらに深くなっていきます。 したがって、科学者は知識の各段階で相対的な真実を確立し、次の段階ではより現実に即した、より正確な知識が得られることを理解しています。 そしてこれは、認識のプロセスが客観的であり、無尽蔵であることのもう一つの証拠です。

導入

今日では、自然科学に興味を示さない人は教育を受けたとは言えません。 よくある反論は、電気や層序学の研究への関心は人間事情の知識にはほとんど寄与せず、人間事情の理解が完全に欠如していることを示すだけだというものだ。

実際のところ、科学は電気などに関する事実の集合体であるだけではありません。 それは今日の最も重要な霊的運動の一つです。 「この動きを理解しようとしない人は、人類の活動の歴史の中でこの最も重要な現象から自らを遠ざけることになります...そして、科学的思想の歴史を排除する思想の歴史などあり得ません。」

自然科学は、自然の現象と法則の科学です。 現代の自然科学には、物理​​学、化学、生物学などの自然科学の多くの分野と、物理化学、生物物理学、生化学などの多数の関連分野が含まれます。 自然科学は、単一の全体として考えることができる自然物の特性の多数かつ多面的な発現に関する幅広い問題に触れます。

自然科学とは何か

自然科学は、仮説の再現可能な経験的テストと、自然現象を説明する理論または経験的一般化の作成に基づいた科学の一分野です。

自然科学の主題は、私たちの感覚によって認識される事実や現象です。 科学者の仕事は、これらの事実を要約し、自然現象を支配する法則を含む理論モデルを作成することです。 経験の事実、経験に基づく一般化、科学法則を定式化する理論を区別する必要があります。 重力などの現象は経験によって直接与えられます。 科学法則、たとえば万有引力の法則は、現象を説明するための選択肢です。 科学の事実は、一度確立されると、永続的な重要性を保ちます。 たとえば、相対性理論の創設後に万有引力の法則が調整されたのと同じように、法則は科学の発展の過程で変更される可能性があります。

真実を見つける過程における感情と理性の重要性は、複雑な哲学的問題です。 科学では、再現可能な経験によって確認された立場が真実として認識されます。

科学としての自然科学は、実際の客観的な世界、地理的境界、および宇宙空間で発生した、および現在発生しているすべてのプロセスと現象を研究します。 これは、仮説の再現可能な経験的テスト (実際のテスト) と、自然現象とプロセスを説明する理論の作成に基づいた科学の一分野です。

ハイテク技術の基礎を形成する現代の自然科学の成果の多くは、自然の物体や現象の包括的な研究に関連しています。 現代の実験的技術手段を使用することで、まさにこの種の研究によって、超強力、超電導、その他の珍しい特性を持つ多くの材料を作成できるだけでなく、内部で起こっている生物学的プロセスを新たに観察することも可能になりました。細胞、さらには分子の内部まで。 現代の自然科学のほとんどの分野は、何らかの形で特定のオブジェクトの分子研究に関連しており、高度に専門化された問題を扱う多くの自然科学者を結び付けています。 この種の研究の結果は、新しい高品質製品、そして何よりも消費者製品の開発と生産につながります。 経済の最も重要な要素であるそのような製品がどのような価格で提供されるのか、経済的、社会的、政治的、その他の問題と密接に関係する現代のハイテク技術の発展の見通しはどうなのかを知るためには、基本的な情報が必要です。分子プロセスの一般的な概念的理解を含む自然科学の知識。現代の自然科学の最も重要な成果はこれに基づいています。

現代の自然科学、つまり基本法則、自然現象、自然物体のさまざまな特性の科学により、多くの複雑なプロセスを原子核、原子、分子、細胞のレベルで研究することが可能になります。 自然についての真の知識をこれほど深いレベルで理解することの成果は、教育を受けたすべての人に知られています。 合成および複合材料、人工酵素、人工結晶 - これらはすべて、自然科学者による実際の開発対象であるだけでなく、幅広い日用品を生産するさまざまな産業の消費者製品でもあります。 この点において、基本的な考え方、つまり概念の枠組みの中で自然科学の問題を分子レベルで研究することは、将来の自然科学や技術の高度な資格を持った専門家や、その専門家にとって間違いなく関連性があり、有用であり、必要である。専門的な活動は自然科学に直接関係していません。つまり、将来の経済学者、経営専門家、商品専門家、弁護士、社会学者、心理学者、ジャーナリスト、経営者などです。

自然科学は、哲学、天体物理学、地質学、心理学、遺伝学、進化論の分野の事実と現象を研究しており、それぞれが独自の研究対象を持つ複数の科学に分かれています。

自然科学は次のように分類されます。

1.基礎科学。

2. 応用科学。

3. 自然科学。

4. 技術科学。

5. 社会科学。

6.人文科学。

1. 基礎科学

基礎科学には、化学、物理学、天文学が含まれます。 これらの科学は世界の基本構造を研究します。

物理学は自然の科学です。 機械物理、量子物理、光物理、導体の物理、電気に分かれます。

化学は物の構造とその構造を研究します。 それは有機と無機の2つの大きなセクションに分かれています。 物理化学、物理コロイド化学、生化学も区別されます。

天文学は宇宙空間の構造と構造を研究し、天体物理学に細分されます。 占星術、宇宙論、宇宙航行学、宇宙探査。

2. 応用科学

応用科学では、理論的な発見を実際に応用し、生活の中で実践する基礎科学を研究します。 応用科学には冶金学や半導体物理学が含まれます。

3. 自然科学

自然科学は、手つかずの自然のプロセスと現象を研究します。 地質学、地理学、生物学に分かれています。

地質学は、動的地質学、歴史学、古文書学に分けられます。

地理は、物理地理学と経済地理学という 2 つの大きなセクションで構成されます。

自然地理学は、一般農業、気候学、地形学、土壌科学、水文学、地図作成、地形学、景観科学、地理的ゾーニング、モニタリングに分かれています。

経済地理学には、地域研究、人口地理学、世界経済地理学、交通地理学、サービス部門の地理学、世界経済、統計、国際経済関係が含まれます。

生物学は生きた生物の科学です。 植物学、動物学、人間と動物の生理学、解剖学、組織学(組織の科学)、細胞学(細胞の科学)、生態学(人間と環境の関係の科学)、動物行動学(研究)に分かれています。行動の研究)、および進化の研究。

4. 技術科学

技術科学には、人工の機器や物体を研究する科学が含まれます。 これらには、コンピューター サイエンス、サイバネティクス、および相乗効果が含まれます。

5. 社会科学

これらは、社会の規則と構造、およびその法則に従って生きている物体を研究する科学です。 これらには、社会学、人類学、考古学、社会測定学、社会科学が含まれます。 科学「人間と社会」。

6.人文科学

人文科学には、人間の本質、構造、精神的状態を研究する科学が含まれます。 これらには、哲学、歴史、倫理、美学、文化研究が含まれます。

科学のブロック全体とセクションが交差するところにある科学があります。 たとえば、経済地理学は自然科学と社会科学の交差点にあり、バイオニクスは自然科学と技術科学の交差点にあります。 社会生態学は、社会科学、自然科学、技術科学を含む学際的な科学です。

人間活動の他の分野と同様、自然科学にも特有の特徴があります。

普遍性 - 人間が獲得した条件下で宇宙全体に真実である知識を伝達します。

断片化 - 存在全体ではなく、現実のさまざまな断片やそのパラメーターを研究します。 それ自体が別々の分野に分かれています。 一般に、哲学的な存在という概念は、私的知識である科学には適用されません。 それぞれの科学は、それ自体が世界への特定の投影であり、関心のある分野を強調するスポットライトのようなものです。

一般的妥当性 - 得られる知識がすべての人々に適しており、科学はその用語をできるだけ明確に修正しようと努めているため、その言語は曖昧ではなく、地球のさまざまな場所に住む人々を団結させるのに役立つという意味です。

非個人化 - 科学者の個人的な特徴も、その国籍や居住地も、科学的知識の最終結果にまったく反映されないという意味。

一定の構造を持ち、支離滅裂な部分の集合ではないという意味で体系的です。

不完全性 - 科学的知識は際限なく増大するものの、依然として絶対的な真実に到達することができず、その後は探求すべきものが何も残らないという意味で。

継続性 - 新しい知識が特定の方法および特定のルールに従って古い知識と相関するという意味。

批判性 - その最も基本的な結果さえも常に疑問視し、再考する準備ができているという意味で。

信頼性 - その結論が、その中で策定された特定のルールに従って要求され、許可され、テストされるという意味で。

非道徳性 - 科学的真実は道徳的および倫理的な観点から中立であり、道徳的評価は知識を獲得する活動のいずれかに関連する可能性があるという意味で (科学者の倫理では、科学者は知識を探求する過程において知的誠実さと勇気を持つことが求められます)真実)、またはそれを適用する活動に。

合理性 - 合理的な手順と論理法則に基づいて知識を獲得し、経験的レベルを超えた理論とその規定を定式化するという意味で。

感性 - その結果は知覚を使用した経験的な検証を必要とし、それが信頼できるものとして認識されるという意味で。

自然科学で使われる研究手法

自然科学の方法は、経験的側面と理論的側面の統一に基づいています。 それらは相互に関連しており、お互いを条件付けます。 それらの断絶、または少なくとも一方が他方を犠牲にして優先的に発展することは、自然についての正しい知識への道を閉ざします。理論は無意味になり、経験は盲目になります。

自然科学の手法は次のグループに分類できます。

a) 一般的な方法は、すべての自然科学、あらゆる自然の主題、あらゆる科学に適用されます。 これらは弁証法的方法のさまざまな形式であり、認知プロセスのすべての側面、そのすべての段階を相互に接続することを可能にします。 たとえば、抽象から具体へ上昇する方法など。その構造が実際の歴史的発展過程に対応する自然科学分野の体系(たとえば、生物学や化学)は、実際にこの方法に従っています。 。

b) 特別な方法は自然科学でも使用されますが、その主題全体に関係するのではなく、その側面の 1 つ (現象、本質、量的側面、構造的つながり) または特定の研究方法 (分析、総合) にのみ関係します。 、帰納、演繹。 特別な方法には、観察、実験、比較、および特殊な場合としての測定があります。 数学的技術と方法は、統計や確率論の方法と同様に、自然の物体やプロセスの量的および構造的な側面と関係を研究および表現するための特別な方法として非常に重要です。 コンピュータの使用の増加に伴い、自然科学における数学的手法の役割は着実に増大しています。 一般に、現代の自然科学は急速に数学化されています。 それは、類推、形式化、モデリング、および産業実験の方法に関連しています。

c) 特定の方法とは、自然科学の特定の分野内でのみ機能する、またはそれが生まれた自然科学の分野の外で機能する特別な方法です。 したがって、自然科学の他の分野で使用されている物理学の方法は、天体物理学、結晶物理学、地球物理学、化学物理学、物理化学、生物物理学の創設につながりました。 化学的手法の普及により、結晶化学、地球化学、生化学、生物地球化学が誕生しました。 多くの場合、1 つの主題を研究するために、相互に関連する一連のプライベートメソッドが使用されます。 たとえば、分子生物学では、物理学、数学、化学、サイバネティクスの手法を相互に関連させて同時に使用します。

自然科学の進歩の過程で、方法は下位のカテゴリーから上位のカテゴリーに移行することがあります。特定のカテゴリーが特殊なものに、特殊なものが一般的なカテゴリーに変わることがあります。

自然科学の発展における最も重要な役割は仮説に属し、仮説は「自然科学が考える限り...」の発展の一形態です。

社会における自然科学の地位

社会の生活と発展における自然科学の位置は、他の社会現象や社会制度、主に技術との結びつき、またそれを通じて生産、生産力一般や哲学との結びつき、そしてそれを通じて階級闘争との結びつきから生まれます。イデオロギーの分野。 自然そのものと自然の理論的見解の両方の統一性から生じるすべての内部完全性により、自然科学は非常に複雑な現象であり、さまざまな側面とつながりがあり、多くの場合矛盾しています。 自然科学は社会の基礎でもイデオロギー的な上部構造でもありませんが、その最も一般的な部分(世界の構図が形成される場所)ではこの上部構造と結びついています。 技術と生産、そして哲学とイデオロギーを通じた自然科学のつながりは、自然科学の最も本質的な社会的つながりを完全に表現しています。 自然科学とテクノロジーのつながりは、「テクノロジーは…その性格(本質)が外部条件(自然法則)によって決定されることにあるため、人間の目的に役立つ」という事実によるものです。

現代では、自然科学はその発展においてテクノロジーよりも先を行っています。その理由は、その対象がますます完全に新しい、これまで知られていなかった自然の物質や力(例えば、原子力)となり、したがって、それらの技術的応用の問題が解決される前に、それらを自然科学の側から「正面から」研究する。 それにもかかわらず、ニーズを伴うテクノロジーは依然として自然科学の発展の原動力です。

自然科学は、物質、エネルギー、それらの関係と変化、および客観的に測定可能な現象を扱います。

古代、哲学者はこの科学を研究しました。 その後、この教義の基礎は、パスカル、ニュートン、ロモノーソフ、ピロゴフなどの過去の自然科学者によって開発されました。 彼らは自然科学を発展させました。

自然科学は、研究対象との積極的な相互作用からなる実験の存在において人文科学とは異なります。

人文科学は、精神的、精神的、文化的、社会的な分野における人間の活動を研究します。 自然科学とは対照的に、人文科学は学生自身を研究するという議論があります。

基本的な自然知識

基本的な自然知識には次のものが含まれます。

物理科学:

  • 物理、
  • エンジニアリング、
  • 素材について、
  • 化学;
  • 生物学、
  • 薬;
  • 地理、
  • エコロジー、
  • 気候学、
  • 土壌科学、
  • 人類学。

他に形式科学、社会科学、人文科学の 2 つのタイプがあります。

化学、生物学、地球科学、天文学、物理学もこの知識の一部です。 いくつかの主題の異なる側面を考慮する生物物理学など、重複する分野もあります。

17 世紀までは、今日使用されている実験や手順が不足していたため、これらの学問は「自然哲学」と呼ばれることが多かった。

化学

現代文明を特徴づけるものの多くは、化学などの自然科学によってもたらされた知識と技術の進歩によってもたらされています。 たとえば、現代の十分な量の食料の生産は、第一次世界大戦中に開発されたハーバー・ボッシュ法なしには不可能です。 この化学プロセスにより、牛糞などの生物学的に固定された窒素源に依存するのではなく、大気中の窒素からアンモニア肥料を生成できるため、土壌の肥沃度が大幅に向上し、その結果として食料供給が可能になります。

これらの幅広い化学カテゴリーには無数の知識分野があり、その多くは日常生活に重要な影響を及ぼします。 化学者は、私たちが食べる食べ物から着るもの、家の建設に使用する材料に至るまで、多くの製品を改良しています。 化学は環境を保護し、新しいエネルギー源を模索するのに役立ちます。

生物学と医学

特に 20 世紀における生物学の進歩のおかげで、医師はさまざまな薬を使用して、以前は致死性が高かった多くの病気を治療できるようになりました。 生物学と医学の研究を通じて、ペストや天然痘などの 19 世紀の災害は大幅に抑制されました。 先進国では乳児および妊産婦の死亡率が急激に低下しました。 生物学的遺伝学者は、各人の内部にある個々のコードさえ理解しています。

地球科学

地球に関する知識の獲得と実際の応用を研究する科学により、人類は地殻から大量の鉱物と石油を抽出し、現代文明と産業のエンジンに動力を供給することができました。 地球に関する知識である古生物学は、人類が存在したよりもさらに古い遠い過去への窓を提供します。 地質学における発見や自然科学における同様の情報を通じて、科学者は地球の歴史をより深く理解し、将来起こる可能性のある変化を予測することができます。

天文学と物理学

さまざまな意味で、物理学は自然科学の基礎を成す科学であり、20 世紀で最も驚くべき発見をもたらします。 その中で最も注目すべきは、物質とエネルギーは一定であり、ある状態から別の状態に単に変化するという発見でした。

物理学は、ナノ世界から太陽系、大宇宙の銀河に至るまで、あらゆるものの定量的な物理法則を見つけるための実験、測定、数学的分析に基づいた自然科学です。

観察および実験研究を通じて、重力、電磁気、核力などの自然力の機能を説明する物理法則と理論が探求されます。自然科学の新しい物理法則の発見は、既存の理論的知識の基盤に貢献するだけでなく、機器、電子デバイス、原子炉などの開発などの実際の応用にも使用できます。

天文学のおかげで、科学者は宇宙に関する膨大な量の情報を発見しました。 前世紀には、宇宙全体は単なる天の川であると信じられていました。 20世紀における一連の議論と観察により、宇宙は文字通りこれまで考えられていたよりも何百万倍も大きいことが明らかになりました。

さまざまな種類の科学

過去の哲学者や自然科学者の研究とその後の科学革命は、現代の知識ベースの作成に役立ちました。

自然科学は、客観的なデータと数値と数学に依存した定量的手法を集中的に使用するため、「ハードサイエンス」と呼ばれることがあります。 対照的に、心理学、社会学、人類学などの社会科学は、定性的評価や英数字データに依存しており、具体的な結論が少ない傾向があります。 数学や統計などの正式な種類の知識は本質的に非常に定量的であり、通常は自然現象や実験の研究を含みません。

今日、人文科学と自然科学の発展における現在の問題には、世界の人類の存在と社会の問題を解決するための多くのパラメーターが含まれていると彼らは述べています。

19世紀までの科学史では、自然科学と人道主義は区別されておらず、それまで科学者は自然科学、つまり客観的に存在するものを研究することを優先していました。 19 世紀に、大学で科学の部門が始まりました。文化、社会、精神、道徳、その他の種類の人間活動の研究を担当する人文科学は、別の領域に分離されました。 そして、その他すべては自然科学の概念に分類され、その名前はラテン語の「本質」に由来しています。

自然科学の歴史は約 3000 年前に始まりましたが、当時は個別の分野は存在せず、哲学者は知識のあらゆる分野を扱いました。 ナビゲーションの発達時にのみ科学の部門が始まりました。天文学も登場し、これらの分野は旅行中に必要でした。 テクノロジーが発展するにつれて、別々のセクションになりました。

哲学的自然主義の原則は自然科学の研究に適用されます。これは、自然法則を人間の法則と混同したり、人間の意志の作用を排除したりすることなく研究しなければならないことを意味します。 自然科学には 2 つの主な目標があります。1 つ目は世界に関するデータを調査して体系化することであり、2 つ目は獲得した知識を自然を征服するための実際的な目的に使用することです。

自然科学の種類

かなり長い間独立した領域として存在してきた基本的なものがあります。 これらは物理学、化学、地理学、天文学、地質学です。 しかし、多くの場合、彼らの研究分野は交差し、生化学、地球物理学、地球化学、天体物理学などの接合部で新しい科学を形成します。

物理学は最も重要な自然科学の 1 つであり、その現代の発展はニュートンの古典的な重力理論から始まりました。 ファラデー、マクスウェル、オームはこの科学の発展を続け、20 世紀までに物理学の分野ではニュートン力学が限界があり不完全であることが知られるようになりました。

化学は錬金術に基づいて発展し始め、その現代史はボイルの『懐疑的な化学者』が出版された 1661 年に始まります。 生物学は、生物と無生物の区別が最終的に確立された 19 世紀まで登場しませんでした。 地理学は新天地の探索と航海の発達の過程で形成されましたが、レオナルド・ダ・ヴィンチのおかげで地質学は独立した分野になりました。