道具 自然科学という名前はいつ登場しましたか? 自然科学とは何ですか? 自然科学の方法

自然科学という名前はいつ登場しましたか? 自然科学とは何ですか? 自然科学の方法

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。 生物物理学などの重複する分野もあります。 さまざまな側面いくつかのアイテム。

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からもたらされています。 例えば、 現代の生産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、十分な量の食料を供給することは不可能です。 この化学プロセスにより、 アンモニア肥料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、大気中の窒素から窒素を利用することで、土壌の肥沃度が大幅に向上し、その結果として食料の入手可能性が高まります。

これらの幅広い化学カテゴリーの中には無数の知識分野があり、その多くは社会に重要な影響を与えています。 日常生活。 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。 生物学遺伝学者も理解していた 個別コードそれぞれの人の中に。

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は、人類が抽出することを可能にしました。 大量の現代文明と産業のエンジンの作動のために、地殻から採取された鉱物と石油。 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。 地質学の発見や現場での同様の情報を通じて 自然科学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できるようになります。

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。 その中で最も注目に値するのは、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変化するだけであるという発見でした。

物理学は、ナノワールドから 太陽光発電システムそして大宇宙の銀河。

観察や実験による研究を通じて、その機能を説明する物理法則や理論を解明します。 自然の力重力、電磁気、核力などです。物理学の自然科学の新しい法則の発見は、理論的知識の既存の基盤に貢献するだけでなく、機器、電子デバイス、 原子炉

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 実際の問題人文科学と自然科学の発展には、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あると彼らは述べました。

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。 「この運動を理解しようとしない者は、この歴史上最も重要な現象から自らを遠ざけることになる」 人間の活動...そして科学的思想の歴史を排除する思想史は存在し得ない。」

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、例えば法律 万有引力- 現象を説明するためのオプション。 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。 現代人の関与により、 技術的手段実験的には、まさにこの種の研究により、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、細胞内や分子内で発生す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。 。 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、その基礎となる自然科学の知識 主な成果現代の自然科学。

自然科学の現代的手段 - 基本法則に関する科学、 自然現象自然物のさまざまな特性 - 多くのことを学ぶことができます 非常に複雑なプロセス核、原子、分子、細胞のレベルで。 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、間違いなく関連性があり、有用であり、将来の自然科学および科学分野の高度な資格を持った専門家にとって必要である。 技術プロフィール、また、専門的な活動が自然科学に直接関係しない人々、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、経営者なども対象となります。

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。 有機系と無機系の大きく2つの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。

天文学は構造と構造を研究します 宇宙空間そしてさらに天体物理学に細分化されます。 占星術、宇宙論、宇宙航行学、宇宙探査。

2. 応用科学

応用科学は基礎科学を学びます 実用化、人生における理論的な発見の実装。 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。

生物学は生きた生物の科学です。 植物学、動物学、人間および動物の生理学、解剖学、組織学(組織の科学)、細胞学(細胞の科学)、生態学(人間と動物の関係の科学)に分かれています。 環境)行動学(行動について)、進化論の教え。

4. 技術科学

技術科学には、人工の装置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、精神的な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。 学際科学、社会科学、自然科学、技術科学を含むものは社会生態学です。

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 – 全体としての存在ではなく、現実またはそのパラメータのさまざまな断片を研究します。 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 - それが受け取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、その用語は曖昧ではなく、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。

離人症 - どちらでもないという意味で 個々の特性最終結果には、科学者、その国籍、居住地はまったく反映されません。 科学的知識.

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 - 科学的知識は無限に増えても、依然として絶対的な真実に到達することができず、その後は探索するものが何も残らないという意味です。

継続性 - 特定の方法および規則に従って新しい知識が得られるという意味で 特定のルール古い知識と結びついています。

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) 一般的な方法すべての自然科学、自然のあらゆる主題、あらゆる科学に関係します。 これ - さまざまな形弁証法的な方法。これにより、認知プロセスのすべての側面、そのすべての段階を結び付けることができます。 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。 数学的な技術と手法は非常に重要です。 特別な方法自然の物体とプロセスの量的および構造的側面と関係の研究と表現、および統計と確率論の方法。 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) プライベートメソッドは次のとおりです。 特別な方法、自然科学の別の分野内でのみ活動するか、またはそれらが発生した自然科学の分野の外で活動します。 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。 広がる 化学的方法結晶化学、地球化学、生化学、生物地球化学の創設につながりました。 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。 例えば、 分子生物学物理学、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。特定の方法が特殊な方法に、特殊な方法が一般的な方法に変わります。

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に対する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、自然科学は非常に優れたものです。 複雑な現象、さまざまな側面とつながりがあり、しばしば矛盾します。 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(世界像が形成される場所)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…その性質(本質)が人間の目的を決定することにあるため、人間の目的に役立つ」という事実によるものです。 外部条件(自然の法則)。」

現代では、自然科学の対象がまったく新しい、これまで知られていなかった物質や自然の力(たとえば、 原子力)、したがって、彼らの質問の前に、 技術的応用、自然科学の側からそれらを「正面から」研究することが必要です。 しかし、ニーズのあるテクノロジーはまだ残っています 原動力自然科学の発展。

自然と自然の形成の性質を研究する科学。 自然、技術、基本などの用語の使用 なぜなら、それぞれの分野には基本的な要素(私たちの知識と無知の境界にある問題の研究)と応用的な要素(獲得した知識を社会に適用する問題の研究)があるためです。 実践的な活動)、自然科学の要素(私たちの願望とは無関係に発生する、または存在する問題を研究する)。 これらの項は、いわばダイアトロピックです。 コアのみを説明します - ほとんど 特徴的な機能またはオブジェクトのコンポーネント。

優れた解像度

定義が不完全 ↓

自然科学

18世紀から市民権を取得。 自然の研究に関わるすべての科学の総称。 最初の自然研究者 (自然哲学者) は、それぞれ独自の方法で、精神活動の輪の中に自然のすべてを含めました。 自然科学の漸進的な発展とその研究の深化は、統合された自然科学を、研究の主題に応じて、または分業の原則に従って、個別の分野に分割することにつながりましたが、それはまだ終わっていません。 自然科学は、一方では科学的な正確さと一貫性、もう一方ではその権威に負っています。 実用的な重要性自然を征服する手段として。 自然科学の主要な領域である物質、生命、人間、地球、宇宙では、それらを次のようにグループ化できます。1) 物理学、化学、物理化学。 2)生物学、植物学、動物学。 3) 解剖学、生理学、起源と発生の学説、遺伝の学説。 4)地質学、鉱物学、古生物学、気象学、地理学(物理学)。 5) 天文学と天体物理学および天体化学。 多くの自然哲学者によれば、数学は自然科学には属さないが、彼らの思考にとって決定的なツールであるという。 さらに、自然科学の中でも、方法に応じて次のような違いがあります。記述科学は事実のデータとその関連性の研究に満足し、それを規則や法則に一般化します。 正確な自然科学は、事実と関連性を数学的な形式に変換します。 ただし、この区別は一貫して行われているわけではありません。 純粋な自然科学には限界がある 科学研究、応用科学 (医学、農林業、テクノロジー全般) は、自然を習得し変革するためにそれを使用します。 自然科学の隣には精神の科学があり、哲学はその両方を単一の科学に統合し、民間の科学として機能します。 結婚した 世界の物理的なイメージ。

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。 自然史は博物学と呼ばれ、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、現在も残っています。 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。

もちろん、おそらくここで、そのような興味深いことに目を向けるのが適切です。 特別な場所 科学分野数学は研究ツールであり、自然科学だけでなく他の多くの科学、つまり量的パターンが識別できる世界の共通言語でもあります。

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)。
  • 正確な(建物 数学的モデル確立された事実とつながり、つまりパターンを表現するため。
  • 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)。

ただし、一般的な 一般的な記号自然とテクノロジーを研究するすべての科学の中で、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 根本的な違い体系的な観察、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、原則として経験の正確な反復や複数回の実験の実施を許さない、本質的にユニークで非反復的な状況を研究する科学との間。 。

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。 最前線への進出がその証拠だ 現代科学体系性、自己組織化、グローバル進化論の原則により、多種多様な組織を統合する可能性が開かれます。 科学的知識さまざまな性質のオブジェクトの進化の一般法則によって統合された、統合的で一貫したシステムに統合されます。

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技術的手段だけでなく、 情報技術、自然で使用され、 技術科学、 だけでなく 一般的な科学的手法自然科学の発展の過程で発展した研究。

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たらしめているのです。

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。 ただし、その中で、 専門的な活動それらはすべて、世界が物質的であるという事実、つまり、それを研究する人々に関係なく客観的に存在するという事実から始まります。 ただし、認知プロセス自体が研究対象のオブジェクトに影響を与える可能性があることに注意してください。 物質世界そして、研究ツールの開発レベルに応じて、人がそれらをどのように想像するかにも依存します。 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 絶対的な真実科学では理解できないものであり、知識の道を一歩ずつ進むごとに、知識はさらに深くなっていきます。 したがって、科学者は認知の各段階で次のことを確立します。 相対的な真実、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。

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理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 つ目は取得した知識を社会で使用することです。 実用的な目的自然を征服すること。

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、その接点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 つです。 現代の発展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ました。 近現代史始まりは、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。



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