Ciencias Naturales
A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son parte de la ciencia bÔsica, pero tienen en ellas sus desarrollos prÔcticos, e interactúan con ellas y con el sistema productivo en los sistemas denominados de investigación y desarrollo o investigación, desarrollo e innovación (I+D e I+D+I).1
No deben confundirse con el concepto mƔs restringido de ciencias de la tierra o geociencias.
Ramas de las ciencias naturales
- Ciencias fĆsicas
- AstronomĆa: se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos, su registro y la investigación de su origen a partir de la información que llega a ellos a travĆ©s de la radiación electromagnĆ©tica o de cualquier otro medio.
- FĆsica: se ocupa del estudio de las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energĆa, teniendo en cuenta sus interacciones.
- GeologĆa: se ocupa del estudio de la Tierra y de los cuerpos celestes rocosos, la materia que los compone, la estructura, sus mecanismos de formación y los cambios o alteraciones que han experimentado desde su origen.
- QuĆmica: se ocupa del estudio de la composición, la estructura y las propiedades de la materia, asĆ como de los cambios de sus reacciones quĆmicas.
- Ciencias biológicas
- BiologĆa: se ocupa del estudio de los seres vivos y, mĆ”s especĆficamente, de su origen, evolución y propiedades (gĆ©nesis, nutrición, morfogĆ©nesis, reproducción, patogenia, etc.).
Descripción de las ciencias naturales
Las misiones de espacio se han utilizado a localizaciones distantes de la imagen dentro del Sistema Solar, como, por ejemplo, esta vista del Apolo 11. Vista del crƔter Daedalus en la cara oculta de la Luna.
AstronomĆa
Esta disciplina es la ciencia de los objetos y fenómenos astronómicos originados fuera de la atmósfera terrestre. Su campo estĆ” relacionado con la FĆsica, con la QuĆmica, con el movimiento y con la evolución de los objetos celestes, asĆ como tambiĆ©n con la formación y el desarrollo del Universo. La AstronomĆa incluye el examen, estudio y modelado de las estrellas, los planetas, los cometas, las galaxias y el cosmos. La mayorĆa de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la QuĆmica Molecular del medio interestelar.Mientras los orĆgenes del estudio de los elementos y fenómenos celestes pueden ser rastreados hasta la antigüedad, la metodologĆa cientĆfica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche mĆ”s detalladamente. El tratamiento matemĆ”tico de la AstronomĆa comenzó con el desarrollo de la mecĆ”nica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya habĆa sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la AstronomĆa se habĆa desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografĆa, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.
Un fragmento de ADN, la secuencia quĆmica que contiene instrucciones genĆ©ticas para el desarrollo biológico fundamental y su funcionamiento en los seres vivos.
BiologĆa
Este campo comprende un conjunto de disciplinas que examinan fenómenos relativos a organismos vivos. La escala de estudio va desde los subcomponentes biofĆsicos hasta los sistemas complejos. La BiologĆa se ocupa de las caracterĆsticas, la clasificación y la conducta de los organismos, asĆ como de la formación y las interacciones de las especies entre sĆ y con el medio natural.Los campos biológicos de la BotĆ”nica, la ZoologĆa y la Medicina surgieron desde los primeros momentos de la civilización, mientras que la MicrobiologĆa fue introducida en el siglo XVII con el descubrimiento del microscopio. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando la BiologĆa se unificó, una vez que los cientĆficos descubrieron coincidencias en todos los seres vivos y decidieron estudiarlos como un conjunto. Algunos desarrollos clave en la ciencia de la BiologĆa fueron la genĆ©tica, la TeorĆa de la Evolución de Charles Darwin con la llamada selección natural, la TeorĆa Microbiana de las Enfermedades Infecciosas y la aplicación de tĆ©cnicas de FĆsica y QuĆmica a nivel celular y molecular (BiofĆsica y BioquĆmica, respectivamente).
La BiologĆa moderna se divide en sub-disciplinas, segĆŗn los tipos de organismo y la escala en el que se estudian. La BiologĆa Molecular es el estudio de la QuĆmica fundamental de la vida, mientras que la BiologĆa Celular tiene como objeto el examen de la cĆ©lula, es decir, la unidad constructiva bĆ”sica de toda la vida. A un nivel mĆ”s elevado, estĆ” la FisiologĆa, que estudia la estructura interna del organismo.
Efecto Meissner, un ejemplo de superconductividad.
FĆsica
La FĆsica incluye el estudio de los componentes fundamentales del Universo, las fuerzas e interacciones que ejercen entre sĆ y los resultados producidos por dichas interacciones. En general, la FĆsica es considerada como una ciencia fundamental, estrechamente vinculada con la MatemĆ”tica y la Lógica en la formulación y cuantificación de los principios.El estudio de los principios del Universo tiene una larga historia y un gran trabajo deductivo, a partir de la observación y la experimentación. La formulación de las teorĆas sobre las leyes que gobiernan el Universo ha sido un objetivo central de la FĆsica desde tiempos remotos, con la filosofĆa del empleo sistemĆ”tico de experimentos cuantitativos de observación y prueba como fuente de verificación. La clave del desarrollo histórico de la FĆsica incluye hitos como la TeorĆa de la Gravitación Universal y la mecĆ”nica clĆ”sica de Newton, la comprensión de la naturaleza de la electricidad y su relación con el magnetismo, la TeorĆa General de la Relatividad y la TeorĆa Especial de la Relatividad de Einstein, el desarrollo de la termodinĆ”mica y el modelo de la mecĆ”nica cuĆ”ntica, a los niveles de la FĆsica atómica y subatómica.
El campo de la FĆsica es extraordinariamente amplio, y puede incluir estudios tan diversos como la MecĆ”nica CuĆ”ntica, la FĆsica Teórica o la Ćptica. La FĆsica moderna se orienta a una especialización creciente, donde los investigadores tienden a enfocar Ć”reas particulares mĆ”s que a ser universalistas, como lo fueron Albert Einstein o Lev Landau, que trabajaron en una multiplicidad de Ć”reas.
GeologĆa
La GeologĆa es un tĆ©rmino que engloba a las ciencias relacionadas con el planeta Tierra, que incluyen la GeofĆsica, la Tectónica, la GeologĆa estructural, la EstratigrafĆa, la PaleontologĆa, la HidrologĆa, la MeteorologĆa, la GeografĆa FĆsica, la OceanografĆa y la EdafologĆa.Aunque la minerĆa y las piedras preciosas han sido objeto del interĆ©s humano a lo largo de la historia de la civilización, su desarrollo cientĆfico dentro de la ciencia de la GeologĆa no ocurrió hasta el siglo XVIII. El estudio de la Tierra, en especial, la PaleontologĆa, floreció en el siglo XIX, y el crecimiento de otras disciplinas, como la GeofĆsica, en el siglo XX, con la TeorĆa de las Placas Tectónicas, en los aƱos 60, que tuvo un impacto sobre las ciencias de la Tierra similar a la TeorĆa de la Evolución sobre la BiologĆa.
La GeologĆa estĆ”, en la actualidad, estrechamente ligada a la investigación climĆ”tica y a las industrias minera y petrolera.
Fórmula estructural de la molĆ©cula de cafeĆna.
QuĆmica
Constituyendo el estudio cientĆfico de la materia a escala atómica y molecular, la QuĆmica se ocupa principalmente de las agrupaciones supraatómicas, como son los gases, las molĆ©culas, los cristales y los metales, estudiando su composición, propiedades estadĆsticas, transformaciones y reacciones. La QuĆmica tambiĆ©n incluye la comprensión de las propiedades e interacciones de la materia a escala atómica. La mayorĆa de los procesos quĆmicos pueden ser estudiados directamente en el laboratorio, usando una serie de tĆ©cnicas a menudo bien establecidas, tanto de manipulación de materiales como de comprensión de los procesos subyacentes. Una aproximación alternativa es la proporcionada por las tĆ©cnicas de modelado molecular, que extraen conclusiones de modelos computacionales. La QuĆmica es llamada a menudo "ciencia central", por su papel de conexión con las otras Ciencias Naturales.La experimentación quĆmica tuvo su origen en la Alquimia, un sistema de creencias que combinaba esoterismo y experimentación fĆsica. La ciencia de la QuĆmica comenzó a desarrollarse a finales del siglo XVIII, con el trabajo de cientĆficos notables como Robert Boyle, el descubridor de los gases, o Antoine Lavoisier, que descubrió la Ley de Conservación de la Masa. La sistematización se hizo patente con la creación de la Tabla Periódica de los Elementos y la introducción de la TeorĆa Atómica, cuando los investigadores desarrollaron una comprensión fundamental de los estados de la materia, los iones, los enlaces quĆmicos y las reacciones quĆmicas. Desde la primera mitad del siglo XIX, el desarrollo de la QuĆmica lleva aparejado la aparición y expansión de una industria quĆmica de gran relevancia en la economĆa y la calidad de vida actuales.
Ciencias cruzadas
Las diferencias entre las disciplinas de las Ciencias Naturales no siempre son marcadas, y estas «ciencias cruzadas» comparten un gran nĆŗmero de campos. La FĆsica juega un papel significativo en las otras Ciencias Naturales, dando origen, por ejemplo, a la AstrofĆsica, la GeofĆsica, la QuĆmica FĆsica y la BiofĆsica. Asimismo, la QuĆmica estĆ” representada por varios campos, como la BioquĆmica, la GeoquĆmica y la AstroquĆmica.Un ejemplo particular de disciplina cientĆfica que abarca mĆŗltiples Ciencias Naturales es la ciencia del medio ambiente. Esta materia estudia las interacciones de los componentes fĆsicos, quĆmicos y biológicos del medio, con particular atención a los efectos de la actividad humana y su impacto sobre la biodiversidad y la sostenibilidad. Esta ciencia tambiĆ©n afecta a expertos de otros campos.
Una disciplina comparable a la anterior es la OceanografĆa, que se relaciona con una amplia gama de disciplinas cientĆficas. La OceanografĆa se subdivide, a su vez, en otras disciplinas cruzadas, como la BiologĆa Marina. Como el ecosistema marino es muy grande y diverso, la BiologĆa Marina tambiĆ©n se bifurca en muchas subdivisiones, incluyendo especializaciones en especies particulares.
Hay tambiĆ©n un grupo de campos con disciplinas cruzadas en los que, por la naturaleza de los problemas que abarcan, hay fuertes corrientes contrarias a la especialización. Por otro lado, en algunos campos de aplicaciones integrales, los especialistas, en mĆ”s de un campo, tienen un papel clave en el diĆ”logo entre ellos. Tales campos integrales, por ejemplo, pueden incluir la Nanociencia, la AstrobiologĆa y complejos sistemas informĆ”ticos.
VƩase tambiƩn
Portal:Ciencias naturales y formales. Contenido relacionado con Ciencias naturales y Ciencias formales.
- Cientifismo
- FilosofĆa Natural
- Naturaleza
- Ciencias de la vida
- Ciencias fĆsicas
Referencias
- Bernardo Herradón. La QuĆmica y su relación con otras ciencias Journal of Feelsynapsis (JoF). ISSN: 2254-3651. 2011 (1): 81-86
Enlaces externos
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