Loodusteaduslikud distsipliinid.

Teadusajaloos kuni 19. sajandini ei eristatud loodus- ja humanitaarsuundi ning kuni selle ajani eelistasid teadlased loodusteadust ehk objektiivselt eksisteerivate asjade uurimist. 19. sajandil algas ülikoolides teaduste jagunemine: humanitaarteadused, mis vastutavad kultuurilise, sotsiaalse, vaimse, moraalse ja muud tüüpi inimtegevuse uurimise eest, eraldati omaette valdkonnaks. Ja kõik muu kuulub loodusteaduse mõiste alla, mille nimi pärineb ladinakeelsest sõnast "olemus".

Loodusteaduste ajalugu algas umbes kolm tuhat aastat tagasi, kuid siis ei eksisteerinud eraldi distsipliine – filosoofid tegelesid kõigi teadmiste valdkondadega. Alles navigatsiooni arenemise ajal algas teaduste jagunemine: ilmus ka astronoomia, need alad olid reisimisel vajalikud. Tehnoloogia arenedes muutus see eraldi sektsioonideks.

Loodusteaduste uurimisel rakendatakse filosoofilise naturalismi printsiipi: see tähendab, et loodusseadusi tuleb uurida ilma neid segi ajamata inimeste seadustega ja välistamata inimese tahte tegevust. Loodusteadusel on kaks peamist eesmärki: esimene on maailma kohta käivate andmete uurimine ja süstematiseerimine ning teiseks saadud teadmiste kasutamine praktilistel eesmärkidel looduse vallutamiseks.

Loodusteaduste liigid

On põhilisi, mis on iseseisvate aladena eksisteerinud päris pikka aega. Need on füüsika, keemia, geograafia, astronoomia, geoloogia. Kuid sageli ristuvad nende uurimisvaldkonnad, moodustades ristmikel uusi teadusi - biokeemia, geofüüsika, geokeemia, astrofüüsika jt.

Füüsika on üks olulisemaid loodusteadusi, selle kaasaegne areng sai alguse Newtoni klassikalisest gravitatsiooniteooriast. Faraday, Maxwell ja Ohm jätkasid selle teaduse arendamist ja 20. sajandiks füüsika vallas, kui sai teatavaks, et Newtoni mehaanika on piiratud ja ebatäiuslik.

Keemia hakkas arenema alkeemia baasil, selle kaasaegne ajalugu algab 1661. aastal, mil ilmus Boyle’i “Skeptiline keemik”. Bioloogia tekkis alles 19. sajandil, kui lõpuks tehti vahet elava ja eluta aine vahel. Geograafia kujunes välja uute maade otsimise ja navigatsiooni arendamise käigus ning geoloogiast sai omaette valdkond tänu Leonardo da Vincile.

Teadus on inimtegevuse valdkond, mis on suunatud reaalsust puudutavate teadmiste teoreetilisele süstematiseerimisele, mis on olemuselt objektiivne.

Teadus ja teaduslikud teadmised

Iga teaduse aluseks on faktide kogumine, nende töötlemine, süstematiseerimine, aga ka kriitiline analüüs, mis võimaldab meil luua põhjuse-tagajärje seost.

Hüpoteesid ja teooriad, mida kinnitavad faktid või katsed, on sõnastatud ühiskonnaseaduste või loodusseaduste vormis.

Teaduslikud teadmised on teadmiste süsteem ühiskonna, looduse ja mõtlemise seaduste kohta. See on teaduslik teadmine, mis peegeldab maailma arengu seaduspärasusi ja moodustab selle teadusliku pildi.

Teaduslikud teadmised tekivad inimtegevuse ja ümbritseva reaalsuse mõistmise tulemusena. Teaduslikel teadmistel on erinevat tüüpi kehtivus.

Teaduste süsteem

Temaatika poolest ei ole teadus homogeenne, see moodustab palju eraldiseisvaid teadussüsteeme. Antiikaja perioodil ühendas kõiki teaduslikke teadmisi filosoofia - see tähendab, et eksisteeris ühtne teadussüsteem.

Aja jooksul eraldusid matemaatika, meditsiin ja astroloogia filosoofiast. Renessansiajal kujunesid omaette teaduste süsteemid keemia Ja Füüsika.

19. sajandi lõpus omandasid sotsioloogia, psühholoogia ja bioloogia iseseisva teadusliku teadmise staatuse. Tavaliselt võib kõik teadused vastavalt nende uurimisobjektile jagada järgmisteks osadeks kolm suured süsteemid:

sotsiaalteadused (sotsioloogia, ajalugu, religiooniõpetus, ühiskonnaõpetus);

tehnikateadused (agronoomia, mehaanika, ehitus ja arhitektuur);

Loodusteadused (bioloogia, keemia, füüsika)

Loodusteadused

Loodusteadused on teaduste süsteem, mis uurib väliste loodusnähtuste mõju inimelule. Loodusteaduste aluseks on loodusseaduste suhe nende seadustega, mille inimene on oma tegevuse käigus tuletanud.

Kõikide loodusteaduste aluseks on loodusteadus – teadus, mis otseselt uurib loodusnähtusi. Suurima panuse loodusteaduste arengusse andsid sellised suured teadlased nagu Isaac Newton, Blaise Pascal ja Mihhail Lomonosov.

Sotsiaalteadused

Sotsiaalteadused on teaduste süsteem, mille põhiaineks on ühiskonna toimimismustrite, aga ka selle põhikomponentide uurimine. Ühiskonnaprobleemid on inimkonda huvitanud iidsetest aegadest peale.

Siis hakati esimest korda tõstatama küsimusi, milline on indiviidi roll avalikus elus, milline peaks olema riik ja mida on vaja üldise jõukuse ühiskonna loomiseks.

Kaasaegsete sotsiaalteaduste rajajad on Rousseau, Locke ja Hobbes. Just nemad sõnastasid esmakordselt ühiskonna arengu filosoofilise aluse.

Uurimismeetodid

Kaasaegses teaduses on kaks peamist uurimismeetodit: teoreetiline ja empiiriline. Empiiriline uurimismeetod on faktide akumuleerimine, nähtuse vaatlemine ning fakti ja nähtuse vahelise loogilise seose otsimine.

Loodusteadus

Kõige laiemas ja õigemas tähenduses tuleks nime E. all mõista teadust universumi ehitusest ja seda reguleerivatest seadustest. E. soov ja eesmärk on täppisteadustele omaste võtete ja meetodite abil ehk vaatluse, kogemuse ja matemaatilise arvutuse abil mehaaniliselt selgitada kosmose ehitust kõigis selle detailides, teadmise piirides. Seega kõik transtsendentaalne ei satu E. valdkonda, sest tema filosoofia keerleb mehaanilises, seetõttu rangelt määratletud ja piiritletud ringis. Sellest vaatenurgast esindavad kõik E. filiaalid 2 peamist osakonda või 2 põhirühma, nimelt:

I. Üldine loodusteadus uurib kehade neid omadusi, mis on neile kõigile ükskõikselt määratud ja mida seetõttu võib nimetada ühisteks. See hõlmab mehaanikat, füüsikat ja keemiat, mida on piisavalt kirjeldatud järgmistes asjakohastes artiklites. Arvutus (matemaatika) ja kogemus on nende teadmiste harude peamised tehnikad.

II. Eraloodusteadus uurib vorme, ehitust ja liikumist, mis on iseloomulikud eranditult neile mitmekesistele ja lugematutele kehadele, mida me nimetame loomulikeks, et selgitada nende esindatud nähtusi üldiste E seaduste ja järelduste abil. Arvutusi saab siin rakendada, kuid suhteliselt ainult harvad juhud, kuigi võimaliku täpsuse saavutamine seisneb siin ka soovis taandada kõik arvutamisele ja probleemide sünteetilisele lahendamisele. Viimase on juba saavutanud üks erateaduse harudest, nimelt astronoomia oma osakonnas nimega taevamehaanika, samas kui füüsilist astronoomiat saab arendada peamiselt vaatluse ja kogemuse (spektraalanalüüsi) abil, nagu on omane kõigile era-E harudele. Seega kuuluvad siia järgmised teadused: astronoomia (vt), mineraloogia selle laiemas tähenduses väljendus, st geoloogia (vt), botaanika ja zooloogia kaasamisega. Kolm teadust nimetati lõpuks ja seda nimetatakse enamikul juhtudel siiani looduslugu, tuleks see aegunud väljend kõrvaldada või rakendada ainult nende puhtalt kirjeldavale osale, mis omakorda sai ratsionaalsemad nimed, olenevalt sellest, mida tegelikult kirjeldatakse: mineraale, taimi või loomi. Iga erateaduse haru on jagatud mitmeks osakonnaks, mis on omandanud iseseisva tähenduse tänu oma avarusele ja mis kõige tähtsam, kuna õpitavaid aineid tuleb käsitleda erinevatest vaatenurkadest, mis pealegi nõuavad ainulaadseid tehnikaid. ja meetodid. Igal eramajanduse harul on oma külg morfoloogiline Ja dünaamiline. Morfoloogia ülesandeks on kõigi looduslike kehade vormide ja ehituse tundmine, dünaamika ülesanne on nende liikumiste tundmine, mis oma tegevuse kaudu põhjustasid nende kehade tekke ja toetavad nende olemasolu. Morfoloogia teeb täpsete kirjelduste ja klassifikatsioonide kaudu järeldused, mida peetakse seadusteks või õigemini morfoloogilisteks reegliteks. Need reeglid võivad olla enam-vähem üldised, st kehtivad näiteks taimede ja loomade või ainult ühe looduskuningriigi kohta. Kõigi kolme kuningriigi kohta puuduvad üldised reeglid ja seetõttu moodustavad botaanika ja zooloogia ühe üldise ökoloogia haru, nn. bioloogia. Mineraloogia kujutab seetõttu endast isoleeritumat õpetust. Morfoloogilised seadused või reeglid muutuvad kehade ehituse ja kuju uurimisse süvenedes üha spetsiifilisemaks. Seega on luustiku olemasolu seadus, mis kehtib ainult selgroogsete kohta, seemnete olemasolu on reegel ainult seemnetaimede puhul jne. Konkreetse E. dünaamika koosneb geoloogia anorgaanilises keskkonnas ja alates füsioloogia- bioloogias. Need tööstusharud tuginevad peamiselt kogemustele ja teatud määral isegi arvutustele. Seega saab eraloodusteadusi esitada järgmises klassifikatsioonis:

Morfoloogia(teadused on valdavalt vaatluspõhised) Dünaamika(teadused on valdavalt eksperimentaalsed või, nagu taevamehaanika, matemaatilised)
Astronoomia Füüsiline Taevamehaanika
Mineraloogia Mineroloogia õige kristallograafiaga Geoloogia
Botaanika Organograafia (elus- ja vananenud taimede morfoloogia ja süstemaatika, paleontoloogia), taimegeograafia Taimede ja loomade füsioloogia
Zooloogia Sama kehtib ka loomade kohta, kuigi väljendit organograafia zooloogid ei kasuta
Teadused, mille aluseks pole mitte ainult üldine, vaid ka konkreetne E.
Maakera füüsiline geograafia või füüsika
Meteoroloogia Võib liigitada ka füüsikaks, kuna need on peamiselt selle teaduse rakendamine Maa atmosfääris toimuvate nähtuste puhul.
Klimatoloogia
Orograafia
Hüdrograafia
See hõlmab ka loomade ja taimede geograafia faktilist poolt
Sama, mis eelmised, aga utilitaarsete eesmärkide lisandumisega.

Arenguaste ja loetletud teaduste õppeainete omadused olid põhjuseks, et, nagu juba öeldud, on nende kasutatavad meetodid väga erinevad. Selle tulemusena on igaüks neist jagatud paljudeks eraldi erialadeks, mis sageli esindavad olulist terviklikkust ja sõltumatust. Niisiis, füüsikas - optika, akustika jne. uuritakse iseseisvalt, kuigi liigutused, mis moodustavad nende nähtuste olemuse, tehakse homogeensete seaduste järgi. Eriteaduste hulgas on neist vanim, nimelt taevamehaanika, mis kuni viimase ajani moodustas peaaegu kogu astronoomia, peaaegu eranditult matemaatikaks, samas kui selle teaduse füüsikaline osa nõuab appi keemilist (spektraal)analüüsi. Ülejäänud eriteadused kasvavad nii kiiresti ja on saavutanud nii erakordse laienemise, et nende killustatus erialadeks süveneb peaaegu iga kümnendiga. Niisiis, sisse

Kaasaegne teadus, olles osa kultuurist, ei ole samuti homogeenne. Eelkõige jaguneb see humanitaar- ja loodusteaduslikeks harudeks, vastavalt on nende uurimisobjekt sotsiaalse teadvuse või sotsiaalse eksistentsi valdkonnas. Meie distsipliin uurib kaasaegsete loodusteaduste poolt välja töötatud põhikontseptsioone.

Eloodusteaduste üldsuse aste on olenevalt õppeainest erinev. Nii et võib-olla on matemaatikas tänapäeval kõige suurem üldsõnalisus – suhete teadus. Kõik, millele saab rakendada mõisteid: rohkem, vähem, võrdne, mitte võrdne, kuulub matemaatika rakendatavuse valdkonda. Seetõttu on matemaatiliste meetodite kasutamine muutunud enamiku rakendusteaduste metoodika lahutamatuks osaks.

Füüsikal, liikumisteadusel, on tohutu üldistusaste. Liikumine on mateeria vajalik atribuut. See läbib kõiki ühiskonnaelu aspekte ja peegeldub avalikkuse teadvuses. Seetõttu osutuvad füüsika loodud arendused kasulikuks kaugelt kaugemale nende traditsioonilisest rakendusalast.

Võtame näiteks kapitalistliku ühiskonna majanduse. Selles mängib olulist rolli kapitali ja kaupade liikumine. Tootja loodud toode liigub tarbijani, selle rahaline ekvivalent aga vastupidises suunas.

Füüsika on hästi teadlik sellistest süsteemidest, millel on kvaliteetne liikumise teisendus ja nende elementide vaheline tagasiside. Sellise süsteemi tüüpiline näide on näiteks võnkeahel, mis koosneb kondensaatorist, induktiivpoolist ja järjestikku ühendatud takistusest (takistist). Selliseid süsteeme kirjeldavad hästi matemaatilised võrrandid, millel on kahte tüüpi lahendused: võnkuv, kui tagasiside tase on kõrge, ja relaksatsioon, kui tagasisideahelasse on sisse viidud piisav sumbumine. Selle sumbumise määrab tagasisideahelas hajutatud energia hulk.

Primitiivse akumulatsiooni staadiumis kapitalismil, mida K. Marx kirjeldas üksikasjalikult oma kuulsas teoses “Kapital”, oli märkimisväärne tagasiside, mis oleks pidanud viima majanduses võnkeprotsessideni. Tõepoolest, ületootmise kriisid olid sellisele kapitalismile iseloomulikud. Kriiside võimalikkuse tõttu kuulutati kapitalism "lagunevaks".

Peamiselt USA-s tehtud kriiside analüüs on viinud majandusteadlased järeldusele, et kauba-raha liikumise ahelasse tuleks sisse viia hajutamise element.

Saate kauba laiali ajada. Selliseid katseid tehti USA-s nn suure depressiooni ajal. Hudsoni lahes uputati nisu, veduriahjudes põletati apelsine. Materiaalsete varade hävitamine vähendab loomulikult kauba- ja rahavoogude kõikumiste ulatust. Üldiselt on see aga ühiskonnale ebasoodne.

Edukamaks osutus raha hajutamine. Seda väljendatakse maksebilansi puudujäägina. Lihtsamalt öeldes hakkab kogu ühiskond elama võlgades. Selle hajutamise tulemusena kadusid ületootmise kriisid kaasaegses kapitalistlikus majanduses.

Pärast seda, kui areenile tulid Araabia naftariigid, mida kauba-raha pakkumise hajumise mehhanism ei hõlmanud, oli kapitalistlik maailm taas palavikus. Küll aga võimaldasid diplomaatilised jõupingutused ja rahvusvahelised majandussanktsioonid viia nende riikide majandused üldisesse maksepuudujäägi skeemi. Pärast seda taastus kapitalistlikusse maailma suhteline stabiilsus.

Järgmine kõige üldisem õppeaine on keemia – aine ehituse ja selle teisenemise teadus. Seda teenindavad abivahenditena füüsika ja matemaatika. Keemial on selgelt määratletud ja väga lai rakendusvaldkond.

Bioloogia ulatus on veelgi piiratum, kuid loomulikult mitte vähem oluline. See on teadus elusolendite kohta. Selle mõistmine nõuab sügavaid teadmisi matemaatika, füüsika ja keemia valdkonnas. Bioloogia ees seisvate probleemide sügavuse mõistmiseks mõelge vabal ajal sellele, mille poolest erinevad elusolendid elututest.

Keemia ja bioloogia on tähelepanuväärsed selle poolest, et nad on välja töötanud ja arendanud klassifitseerimise kontseptsiooni. Lisaks keemiale ja bioloogiale kasutatakse seda laialdaselt arvutusmatemaatikas ja pakub kahtlemata huvi ka majandustudengite jaoks.

Lisaks loetletud fundamentaalsetele loodusteadustele on ka suur hulk rakendusteadusi. Näiteks geoloogia ja geograafia on teadused Maa ja selle struktuuri kohta. Anatoomia ja füsioloogia uurivad inimese bioloogilisi omadusi. Tänapäeval on nn eesrindlikud teadusharud väga populaarsed. Nagu vanasti öeldakse: "Teaduste ristumiskohas tekkivad distsipliinid." Need on biofüüsika, biokeemia, füüsikaline keemia, matemaatiline füüsika jne. Erilist rolli nende seas mängib kaasaegne ökoloogia – teadus, mille eesmärk on lahendada inimkonna poolt viimastel aastakümnetel sõna otseses mõttes loodud globaalne keskkonnaprobleem.

Möödunud sajandi lõpus oli Maa suures osas põllumajanduslik planeet, kus oli suhteliselt vähe linnu ja madal tööstustoodang. Põllumajandus oli praktiliselt jäätmevaba. Näiteks minge moodsasse külla (ma ei pea silmas puhkekülasid). Tavaliselt prügimägesid sealt ei leia. Talupoegade majapidamises kasutatavad esemed võetakse ringlusse peaaegu täielikult ja ilma jääkideta.

Linnades on näha hoopis teistsugust pilti. Inimkond on jõudnud punkti, kus ta saab purustada oma elutähtsa tegevuse jäätmetega, eelkõige olmeprügi ning kaasaegse keemia- ja töötleva tööstuse jäätmetega. Üldine tendents, et nn arenenud riigid suruvad ohtlikud tööstused vähearenenud riikidesse (sh Venemaale) välja, olukorda ei päästa. Lahenduse saab leida ainult kogu inimkonna ühisel jõul.

Miks ma pean täitma CAPTCHA?

CAPTCHA täitmine tõestab, et olete inimene, ja annab teile ajutise juurdepääsu veebivarale.

Mida saan teha, et seda tulevikus vältida?

Kui olete isiklikus ühenduses, näiteks kodus, saate oma seadmes käivitada viirusetõrjekontrolli, et veenduda, et see pole pahavaraga nakatunud.

Kui olete kontoris või jagatud võrgus, võite paluda võrguadministraatoril läbi viia võrgus skannimise, otsides valesti konfigureeritud või nakatunud seadmeid.

Cloudflare Ray ID: 407b41dd93486415. Teie IP: 5.189.134.229. Cloudflare'i jõudlus ja turvalisus

Mis on loodusteadused? Loodusteaduste meetodid

Kaasaegses maailmas on tuhandeid erinevaid teadusi, haridusvaldkondi, sektsioone ja muid struktuurseid seoseid. Kõigi seas on aga eriline koht nendel, mis puudutavad otseselt inimest ja kõike teda ümbritsevat. See on loodusteaduste süsteem. Muidugi on olulised ka kõik muud erialad. Kuid see rühm on kõige iidsema päritoluga ja seetõttu on sellel inimeste elus eriline tähtsus.

Vastus sellele küsimusele on lihtne. Need on distsipliinid, mis uurivad inimest, tema tervist, aga ka kogu keskkonda: pinnas, atmosfäär, Maa kui tervik, ruum, loodus, ained, mis moodustavad kõik elus- ja eluta kehad, nende muundumisi.

Loodusteaduste õppimine on inimestele huvi pakkunud iidsetest aegadest peale. Kuidas haigusest lahti saada, millest keha seestpoolt koosneb, miks tähed säravad ja mis need on, aga ka miljonid sarnased küsimused – see on inimkonda huvitanud selle tekkimise algusest peale. Kõnealused erialad annavad neile vastused.

Seetõttu on vastus küsimusele, mis on loodusteadused, selge. Need on teadusharud, mis uurivad loodust ja kõike elavat.

Loodusteaduste hulka kuuluvad mitmed põhirühmad:

  1. Keemiline (analüütiline, orgaaniline, anorgaaniline, kvant-, füüsikaline kolloidkeemia, organoelementühendite keemia).
  2. Bioloogilised (anatoomia, füsioloogia, botaanika, zooloogia, geneetika).
  3. Füüsika (füüsika, füüsikaline keemia, füüsikalised ja matemaatilised teadused).
  4. Maateadused (astronoomia, astrofüüsika, kosmoloogia, astrokeemia, kosmosebioloogia).
  5. Teadused maakera kestadest (hüdroloogia, meteoroloogia, mineraloogia, paleontoloogia, füüsiline geograafia, geoloogia).

Siin on välja toodud ainult põhilised loodusteadused. Siiski tuleb mõista, et igal neist on oma alajaotised, harud, kõrval- ja kõrvaldistsipliinid. Ja kui ühendate need kõik üheks tervikuks, võite saada terve loodusteaduste kompleksi, mis on sadades ühikutes.

Lisaks võib selle jagada kolmeks suureks erialade rühmaks:

Distsipliinide omavaheline suhtlus

Loomulikult ei saa ükski distsipliin eksisteerida teistest eraldatuna. Kõik need on üksteisega tihedas harmoonilises koostoimes, moodustades ühtse kompleksi. Näiteks bioloogia tundmine oleks võimatu ilma füüsika põhjal loodud tehnilisi vahendeid kasutamata.

Samas on keemiat tundmata võimatu uurida elusolendite sees toimuvaid muutusi, sest iga organism on terve kolossaalse kiirusega toimuvate reaktsioonide tehas.

Loodusteaduste seoseid on alati jälgitud. Ajalooliselt tähendas ühe arendamine teises intensiivset kasvu ja teadmiste kogumist. Niipea, kui hakati arendama uusi maid, avastati saared ja maismaaalad, arenes kohe välja zooloogia ja botaanika. Uutes elupaikades asustasid ju (ehkki mitte kõik) seni tundmatud inimkonna esindajad. Seega on geograafia ja bioloogia omavahel tihedalt seotud.

Kui me räägime astronoomiast ja sellega seotud teadusharudest, siis on võimatu mitte märkida tõsiasja, et need arenesid tänu teaduslikele avastustele füüsika ja keemia valdkonnas. Teleskoobi disain määras suuresti edu selles valdkonnas.

Sarnaseid näiteid võib tuua palju. Kõik need illustreerivad tihedat seost kõigi looduslike teadusharude vahel, mis moodustavad ühe tohutu rühma. Allpool käsitleme loodusteaduste meetodeid.

Enne vaadeldavate teaduste poolt kasutatavate uurimismeetodite käsitlemist on vaja kindlaks teha nende uurimisobjektid. Nemad on:

Igal neist objektidest on oma omadused ja nende uurimiseks on vaja valida üks või teine ​​meetod. Nende hulgas eristatakse reeglina järgmist:

  1. Vaatlus on üks lihtsamaid, tõhusamaid ja iidsemaid viise maailma mõistmiseks.
  2. Eksperimenteerimine on keemiateaduste ning enamiku bioloogiliste ja füüsikaliste distsipliinide alus. Võimaldab saada tulemuse ja teha sellest järelduse teoreetilise aluse kohta.
  3. Võrdlus - see meetod põhineb ajalooliselt kogutud teadmiste kasutamisel konkreetses küsimuses ja nende võrdlemisel saadud tulemustega. Analüüsi põhjal tehakse järeldus objekti uuenduslikkuse, kvaliteedi ja muude omaduste kohta.
  4. Analüüs. See meetod võib hõlmata matemaatilist modelleerimist, süstemaatikat, üldistust ja tõhusust. Enamasti on see lõpptulemus pärast mitmeid muid uuringuid.
  5. Mõõtmine – kasutatakse konkreetsete elava ja eluta looduse objektide parameetrite hindamiseks.

Samuti on uusimad kaasaegsed uurimismeetodid, mida kasutatakse füüsikas, keemias, meditsiinis, biokeemias ja geenitehnoloogias, geneetikas ja teistes olulistes teadustes. See:

Muidugi pole see täielik nimekiri. Igas teaduslike teadmiste valdkonnas on töötamiseks palju erinevaid seadmeid. Kõigele on vaja individuaalset lähenemist, mis tähendab, et moodustatakse oma meetodite komplekt, valitakse seadmed ja seadmed.

Loodusteaduse kaasaegsed probleemid

Loodusteaduste põhiprobleemid praeguses arengujärgus on uue teabe otsimine, teoreetilise teadmistebaasi kogumine põhjalikumas, rikkalikus formaadis. Kuni 20. sajandi alguseni oli vaadeldavate erialade põhiprobleemiks vastandumine humanitaarteadustele.

Tänapäeval pole see takistus aga enam aktuaalne, kuna inimkond on mõistnud interdistsiplinaarse integratsiooni tähtsust inimese, looduse, ruumi ja muude asjade omandamisel.

Nüüd seisavad loodusteadusliku tsükli distsipliinid teistsuguse ülesande ees: kuidas hoida loodust ja kaitsta seda inimese enda ja tema majandustegevuse mõjude eest? Ja siinsed probleemid on kõige pakilisemad:

  • happevihm;
  • Kasvuhooneefekt;
  • osoonikihi hävitamine;
  • taime- ja loomaliikide väljasuremine;
  • õhusaaste ja muud.

Enamikul juhtudel vastuseks küsimusele "Mis on loodusteadused?" Kohe tuleb meelde üks sõna – bioloogia. See on enamiku teadusega mitteseotud inimeste arvamus. Ja see on täiesti õige arvamus. Lõppude lõpuks, mis siis, kui mitte bioloogia, seob otseselt ja väga tihedalt loodust ja inimest?

Kõik selle teaduse moodustavad distsipliinid on suunatud elussüsteemide, nende vastastikuse mõju ja keskkonna uurimisele. Seetõttu on täiesti normaalne, et bioloogiat peetakse loodusteaduste rajajaks.

Lisaks on see ka üks iidsemaid. Inimeste huvi enda, oma keha, ümbritsevate taimede ja loomade vastu tekkis ju koos inimesega. Geneetika, meditsiin, botaanika, zooloogia ja anatoomia on selle distsipliiniga tihedalt seotud. Kõik need harud moodustavad bioloogia tervikuna. Need annavad meile tervikliku pildi loodusest, inimesest ja kõigist elussüsteemidest ja organismidest.

Need fundamentaalteadused teadmiste arendamisel kehade, ainete ja loodusnähtuste kohta pole vähem iidsed kui bioloogia. Need arenesid ka koos inimese arenguga, tema kujunemisega sotsiaalses keskkonnas. Nende teaduste põhieesmärgid on kõigi elutu ja elusa looduse kehade uurimine neis toimuvate protsesside, nende seose keskkonnaga vaatenurgast.

Seega uurib füüsika loodusnähtusi, nende esinemise mehhanisme ja põhjuseid. Keemia põhineb ainete tundmisel ja nende vastastikusel muutumisel üksteiseks.

Sellised on loodusteadused.

Ja lõpuks loetleme distsipliinid, mis võimaldavad meil rohkem teada saada oma kodu kohta, mille nimi on Maa. Need sisaldavad:

Kokku on umbes 35 erinevat eriala. Üheskoos uuritakse meie planeeti, selle ehitust, omadusi ja iseärasusi, mis on inimese eluks ja majandusarenguks nii vajalikud.

Loodusteadused. Milliseid teadusi nimetatakse loodusteadusteks?

Loodusteadused on loodusteadused, see tähendab loodusteadused. Eluta loodust ja selle arengut uurivad astronoomia, geoloogia, füüsika, keemia, meteoroloogia, vulkanoloogia, seismoloogia, okeanoloogia, geofüüsika, astrofüüsika, geokeemia ja mitmed teised. Metsloomi uurivad bioloogiateadused (paleontoloogia uurib väljasurnud organisme, taksonoomia liike ja nende klassifikatsiooni, arahnoloogia ämblikke, ornitoloogia linde, entomoloogia putukaid).

Loodusteaduste hulka kuuluvad need, mis uurivad loodust ja kõiki selle ilminguid, see tähendab füüsikat, bioloogiat, keemiat, geograafiat, ökoloogiat, astronoomiat.

Loodusteadustele vastanduvad humanitaarteadused, mis uurivad inimest, tema tegevust, teadvust ja avaldumist erinevates valdkondades. Nende hulka kuuluvad ajalugu, psühholoogia ja teised.

Loodus on sõna, mis iseenesest ja oma kohalolekuga ütleb meile, et looduses peaks midagi juhtuma. Noh, teadus on muidugi see tegevusvaldkond, mis kogu see asi põhjalikult ja peenelt uurib ja paljastab üldisi, kuid samas fundamentaalseid mustreid.