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...
- Autores:
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Rivadulla, Andrés
- Tipo de recurso:
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- Fecha de publicación:
- 2024
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- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
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conjeturas
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el efecto Zeeman anómalo
el razonamiento abductivo
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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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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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Hermann, A. (1965). Arthur Erich Haas und der Quantenansatz für das Atom. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, 49(3), 255–268. http://www.jstor.org/stable/20775207 Hund, F. (1978). Geschichte der physikalischen Begriffe: Die Wege zum heutigen Naturbild (Vol. 2). Bibliographisches Institut, Mannheim. Jammer, M. (1989). The conceptual development of quantum mechanics (2nd ed.). American Institute of Physics. Kragh, H. (2007). Generaciones cuánticas: una historia de la física en el siglo XX. Akal. Kuhn, T. (1980). La teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica. Alianza. Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1992). Teoría clásica de los campos (2nd ed.). Reverté. Lodge, O. (1897). The influence of a magnetic field on radiation frequency. Proceedings of the Royal Society London, 60, 513–514. Maravall, D. (1950). La cuantificación del espacio y del tiempo en la mecánica ondulatoria. Euclides, 10(113–114), 247–251. Medawar, P. (1974). 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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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