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    estas ciencias se diferencian de las demás porque validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones y axiomas. todas ellas son analíticas.

    Santiago

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

    obtenga estas ciencias se diferencian de las demás porque validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones y axiomas. todas ellas son analíticas. de este sitio.

    Las ciencias formales

    Las ciencias formales

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    El conjunto de conocimientos que denominamos "ciencia" está compuesto por diferentes tipos de conocimiento que agrupamos y clasificamos en diferencias ciencias. Esta clasificación surge aplicando varios criterios como el tipo de objetos que estudian o el método que emplean para conocer "cientificamente" esos objetos. Vamos ahora a centrarnos en este último aspecto: el metodo científico. A continuación analizaremos los dos métodos principales usados respectivamente por cada tipo de ciencia: las ciencias formales y las ciencias experimentales. Previamente veremos qué es un método científico.

    OpenClipart Teorema de Pitágoras, en Pixabay. CCO 1.0

    Qué aprenderemos

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    Conoceremos un tipo de ciencia singular, las ciencias formales que, como ya sabes, son dos: la Lógica y las Matemáticas. Es característico de este tipo de ciencia emplear el método axiomático-deductivo. Así que tendremos que aprender...

    ¿Qué es una ciencia formal?

    ¿Qué es y cómo funciona el método axiomático-deductivo?

    ¿Qué es un axioma? ¿Qué es un teorema?

    Manejar estos conceptos e ideas nos ayudará a entender esta parte de la ciencia.

    El método de las ciencias formales

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    GF0 - ¿Qué es ciencia formal?

    Vamos a acotar el concepto de "Ciencia formal" partiendo del artículo "Ciencias formales" de la Wikipedia.

    Master Mind... con números

    Para comenzar el estudio del método de las ciencias formales empleaemos el juego "Mastermind", una adaptación para la pizarra digital.

    GF0 - El método axiomático-deductivo

    Las ciencias formales emplean el método axiomático - deductivo pues sus objetos de estudio son ideales, es decir existen en nuestra mente, no en la realidad.

    Veamos un ejemplo de Sistema formal axiomático en Lógica.

    En el portafolio

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    Presta atención pues cuando hayamos estudiado otros métodos científicos los compararemos con el método axiomático.

    fuente : www.edu.xunta.gal

    Diferencia entre Ciencias Formales y Ciencias Fácticas

    Las ciencias formales y las fácticas se diferencian por su objeto de estudio. Las ciencias formales estudian entidades abstractas, por ejemplo, las matemáticas...

    InicioCiencias naturales

    20 EJEMPLOS DE

    Diferencia entre ciencias formales y ciencias fácticas

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    Índice temático

    La principal diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas radica en su objeto de estudio. Las ciencias formales estudian y describen entidades abstractas, es decir, que no tienen correlación en la naturaleza. En cambio, las ciencias fácticas observan y analizan hechos objetivos, es decir, sucesos u objetos que existen en el mundo real.

    Por ejemplo: La matemática es una ciencia formal porque estudia las relaciones y las propiedades de los números, que son entidades abstractas. En cambio, la astronomía es una ciencia fáctica porque analiza el comportamiento y las propiedades de los cuerpos celestes, que son entidades concretas.

    Estas dos ciencias también se diferencian por la metodología que emplean, y por los enunciados, los símbolos y los resultados que producen.

    Sin embargo, presentan similitudes, por ejemplo, ambas elaboran teorías o conceptos que deben ser verificados utilizando una metodología rigurosa y que pueden ser reemplazados o refutados en el futuro.

    Además, tanto las ciencias formales como las ciencias fácticas tienen como objetivo incrementar y mejorar el conocimiento y los criterios para desarrollarlo.

    Ciencias formales Ciencias fácticas

    Estudian entes abstractos y sus relaciones. Estudian entes concretos y sus relaciones.

    Utilizan el método deductivo. Utilizan el método científico.

    Producen enunciados que describen relaciones entre signos ideales.

    Producen enunciados que describen relaciones entre signos que representan elementos o hechos del mundo real.

    Se valen de símbolos racionales e interpretables. Se valen de símbolos determinados.

    Llegan a resultados lógicos. Llegan a resultados verificables empíricamente.

    Por ejemplo: matemática, lógica, geometría. Por ejemplo: historia, economía, psicología.

    Puede servirte: Ciencias puras y ciencias aplicadas

    Características de las ciencias formales

    Estudian entes abstractos y sus relaciones. Se ocupan de analizar objetos ideales, es decir, que no existen en la realidad, porque fueron creados por la mente humana.Utilizan el método deductivo. Elaboran conclusiones válidas a partir de premisas previas, llamadas axiomas, es decir, definiciones o postulados que no requieren de demostración experimental. Para ello, se valen de otros axiomas, definiciones, postulados y teorías. El objetivo de esta metodología es probar o demostrar un teorema utilizando el razonamiento lógico.Producen enunciados que describen relaciones entre signos ideales. Sus enunciados pueden ser definiciones, axiomas o reglas y siempre son abstractos. Por ejemplo: Si un número es natural, su sucesor también lo es.Se valen de símbolos racionales e interpretables. Elaboran y utilizan símbolos abstractos que no siempre representan lo mismo. Por ejemplo: La “x” representa distintos valores según cómo sea la ecuación en la que se encuentra.Llegan a resultados lógicos. Obtienen resultados a través del razonamiento lógico que son válidos dentro de un sistema formal.

    Características de las ciencias fácticas

    Estudian entes concretos y sus relaciones. Se ocupan de analizar objetos materiales, es decir, que existen en la realidad.Utilizan el método científico. Elaboran conclusiones basándose en el método científico, es decir, utilizan la observación y en la experimentación. Para ello, se valen de instrumentos que permiten analizar el objeto de estudio, por ejemplo, el telescopio, que se utiliza para observar las estrellas. El objetivo de esta metodología es comprobar o refutar una hipótesis.Producen enunciados que describen relaciones entre signos que representan elementos o hechos del mundo real. Sus enunciados suelen ser leyes que explican el funcionamiento y las propiedades de la realidad concreta. Por ejemplo: Los planetas del sistema solar se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas.Se valen de símbolos determinados. Elaboran y utilizan símbolos que siempre representan un mismo elemento que existe en la realidad. Por ejemplo: En química “Fe” representa el hierro.Llegan a resultados verificables empíricamente. Obtienen resultados cuantificables y válidos, porque se corresponden con la realidad.

    Tipos de ciencias fácticas

    Existen dos tipos de ciencias fácticas:

    Ciencias naturales. Son aquellas ciencias que estudian las relaciones, las características y el funcionamiento de los objetos de la realidad natural. Por ejemplo, la biología.Ciencias sociales. Son aquellas ciencias que estudian los fenómenos y las producciones que están relacionados con los seres humanos. Por ejemplo, la psicología.

    Ejemplos de ciencias formales

    Matemática. Es el estudio de las propiedades y de las relaciones de los cálculos, los números y otros símbolos.Lógica. Es el estudio de las proposiciones y de los razonamientos del pensamiento.Ciencias de la computación. Es el estudio de las propiedades y del funcionamiento de los sistemas informáticos.Aritmética. Es el estudio de los números y de las operaciones que se pueden realizar con estos.

    fuente : www.ejemplos.co

    Ciencias formales

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    Ciencias formales

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    Las ciencias formales son un conjunto de ciencias que estudian los lenguajes formales y los sistemas formales. Si bien su objeto de estudio no es el mundo físico o natural, sino objetos abstractos, sus conocimientos pueden ser más o menos aplicados a dicha realidad físico-natural. El método propio de las ciencias formales es la deducción; y a diferencia de las ciencias fácticas, no admite la inducción ni la abducción.1​ Es aquella que trabaja con formas, es decir, con objetos ideales que existen en la mente y son obtenidos por abstracción. La verdad en las ciencias formales es entendida como verdad lógica: consecuencias que siguen necesariamente de considerar todas las posibilidades o «formas» en las que podrían combinarse los hechos preestablecidos.

    Ejemplos de ciencias formales son las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación.

    Las ciencias formales son las ramas de la ciencia que estudian sistemas formales. Las ciencias formales validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones, axiomas y reglas de inferencia. Todas ellas son analíticas y por regla general se asumen exactas o perfectas, a diferencia de las ciencias sociales y las ciencias naturales, que se argumentan de manera empírica o con métodos experimentales; es decir, observando el mundo real para encontrar más o menos evidencia a favor de una hipótesis. Los conocimientos de la ciencia formal suelen llamarse «teoremas», que a su vez provienen de demostraciones matemáticas.

    Índice

    1 Ejemplos 1.1 Matemática 1.2 Lógica

    1.3 Ciencias de la computación

    2 Véase también 3 Referencias

    Ejemplos[editar]

    Matemática[editar]

    Esta sección es un extracto de Matemáticas.[editar]

    (literalmente, "perla filosófica"): en este grabado de 1508 de Gregor Reisch, monje cartujo, humanista y polígrafo alemán, se observa a Madame Aritmética instruyendo a un algorista (especialista en algoritmos) y a un abacista (especialista en el uso del ábaco), dos maneras de hacer los cálculos.

    Euclides (matemático griego del siglo III a. C.), representado sosteniendo un compás, según lo imaginado por Rafael Sanzio en este detalle de .2​

    La matemática3​ (del latín , y este del griego μαθηματικά, transliterado como , derivado de μάθημα, tr. máthēma. 'conocimiento') es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades, estructuras abstractas y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas, iconos, glifos o símbolos en general.[]

    La matemática es un conjunto de lenguajes formales que pueden usarse como herramienta para plantear problemas en contextos específicos. Por ejemplo, el siguiente enunciado puede expresarse de dos formas: X es mayor que Y y Y es mayor que Z, o en forma simplificada puede decirse que X > Y > Z. Este es el motivo por el cual las matemáticas son tan solo un lenguaje simplificado con una herramienta para cada problema específico (por ejemplo, 2 × 2 = 4 o bien 2 + 2 = 4).[]

    Las ciencias naturales han hecho un uso extensivo de la matemática para explicar diversos fenómenos observables, tal como lo expresó Eugene Paul Wigner (Premio Nobel de Física en 1963):4​

    La enorme utilidad de la matemática en las ciencias naturales es algo que roza lo misterioso, y no hay explicación para ello. No es en absoluto natural que existan «leyes de la naturaleza», y mucho menos que el hombre sea capaz de descubrirlas. El milagro de lo apropiado que resulta el lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no comprendemos ni nos merecemos.

    Galileo Galilei, en la misma línea, lo había expresado así: «La matemática es el lenguaje en el que Dios escribió el universo.»

    Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento, la matemática ha evolucionado basándose en el cálculo y las mediciones, junto con el estudio sistemático de la forma y el movimiento de los objetos físicos. Las matemáticas, desde sus comienzos, han tenido un fin práctico.

    Las explicaciones que se apoyaban en la lógica aparecieron por primera vez con la matemática helénica, especialmente con los de Euclides. La matemática siguió desarrollándose, con continuas interrupciones, hasta que en el Renacimiento las innovaciones matemáticas interactuaron con los nuevos descubrimientos científicos. Como consecuencia, hubo una aceleración en la investigación que continúa hasta la actualidad.

    fuente : es.wikipedia.org

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    Santiago 6 month ago
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