Imaginación en el razonamiento científico: innovación teórica y explicación científica en el ejemplo de la física atómica

El objetivo de este artículo es mostrar la gran variedad de maneras en que las nuevas ideas acceden a la ciencia; ideas que han de pasar tanto el examen crítico del colectivo científico como el filtro de la contrastación empírica. La propia comunidad es consciente del papel que las conjeturas, las i...

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Autores:
Rivadulla, Andrés
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/26421
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/26421
https://doi.org/10.21500/22563202.6795
Palabra clave:
ensayos
conjeturas
razonamiento hipotético
aginación creativa en ciencia
innovación teórica
descubrimiento científico
explicación
historia de la física atómica antigua
el efecto Zeeman anómalo
el razonamiento abductivo
la preducción teórica
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hypothetical reasoning
creative imagination in science
theoretical innovation
scientific discovery
explanation
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abductive reasoning
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description El objetivo de este artículo es mostrar la gran variedad de maneras en que las nuevas ideas acceden a la ciencia; ideas que han de pasar tanto el examen crítico del colectivo científico como el filtro de la contrastación empírica. La propia comunidad es consciente del papel que las conjeturas, las intuiciones y la imaginación juegan en el avance de la ciencia. Un rol fundamental en el contexto del descubrimiento lo juega la abducción, una forma de razonamiento que sirve a los efectos de innovación teórica y explicación científica, que ilustro centrándome en el efecto Zeeman anómalo, que es bastante apropiado para el caso. Pero también señalo que en el caso del razonamiento preductivo, una forma genuinamente deductiva de razonamiento interteórico, no se debe excluir a la imaginación y la suerte a la hora de elegir los elementos teóricos cuya combinación, paso a paso, conduce a un resultado teórico novedoso.
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Soler (Eds.), Lógica, conocimiento y abducción: homenaje a Ángel Nepomuceno (pp. 31–346). College Publications. Rivadulla, A. (2022). Tracking abductive reasoning in the natural sciences. In L. Magnani (Ed.), Handbook of abductive cognition (pp. 1–27). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68436-5_75-1 Rosenthal-Schneider, I. (1949). Wissenschaftliche Selbstbiographie by Max Planck. Isis, 40(1), 67–69. Rovelli, C. (2007). Quantum gravity. In J. Butterfield and J. Earman (Eds.), Handbook of the philosophy of science (pp. 1287–1329). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-044451560-5/50015-4 Shaik, S., Danovich, D., & Hiberty, P. C. (2021). Valence bond theory—its birth, struggles with molecular orbital theory, its present state and future prospects. Molecules, 26(6), 1624. https://doi.org/10.3390/molecules26061624 Smolin, L. (2001). Three roads to quantum gravity. Basic Books. Sommerfeld, A. (1923). Atomic structure and spectral lines (H. L. Brose, Trans.). E. P. 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Pero también señalo que en el caso del razonamiento preductivo, una forma genuinamente deductiva de razonamiento interteórico, no se debe excluir a la imaginación y la suerte a la hora de elegir los elementos teóricos cuya combinación, paso a paso, conduce a un resultado teórico novedoso.This article aims to show the great variety of ways in which new ideas enter science; ideas that must pass both the critical examination of the scientific community and the filter of empirical contrast. The community itself is aware of the role that conjectures, intuitions, and imagination play in the advancement of science. A fundamental role in the context of discovery is played by abduction, a form of reasoning that serves the purposes of theoretical innovation and scientific explanation, which I illustrate by focusing on the anomalous Zeeman effect, which is very appropriate to the case. But I also point out that in preductive reasoning, a genuinely deductive form of inter-theoretical reasoning, imagination, and luck should not be excluded when choosing the theoretical elements whose step-by-step combination leads to a novel theoretical result.application/pdf10.21500/22563202.67952256-3202https://hdl.handle.net/10819/26421https://doi.org/10.21500/22563202.6795engUniversidad de San Buenaventura Calihttps://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham/article/download/6795/54393921922Revista Guillermo de OckhamBeebe, N. H. F. (2017). A complete bibliography of publications by, and about, Arnold Sommerfeld. University of Utah. Bohr, N. (1913). On the constitution of atoms and molecules. Philosophical Magazine, 26(151), l–25. Boltzmann, L. (1884). Ableitung des Stefan'schen Gesetzes, betreffend die Abhängigkeit der Wärmestrahlung von der Temperatur aus der electromagnetischen Lichttheorie. 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Complementing standard abduction: Anticipative approaches to creativity and explanation in the methodology of natural sciences. In L. Magnani and C. Casadio (Eds.), Model-based reasoning in science and technology (Vol. 27, pp. 319–328). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38983-7 Rivadulla, A. (2021). From the atom to the cosmos, in three stories on the weight of imagination in science. In C. Barés, F. J. Salguero and F. Soler (Eds.), Lógica, conocimiento y abducción: homenaje a Ángel Nepomuceno (pp. 31–346). College Publications. Rivadulla, A. (2022). Tracking abductive reasoning in the natural sciences. In L. Magnani (Ed.), Handbook of abductive cognition (pp. 1–27). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68436-5_75-1 Rosenthal-Schneider, I. (1949). Wissenschaftliche Selbstbiographie by Max Planck. Isis, 40(1), 67–69. Rovelli, C. (2007). Quantum gravity. In J. Butterfield and J. Earman (Eds.), Handbook of the philosophy of science (pp. 1287–1329). 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