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46. ​​MÉTODOS DE PESQUISA TEÓRICA

No conhecimento teórico, dois métodos gerais são conhecidos - dialético e metafísico. Gradualmente, o método dialético começou a ser utilizado entre os métodos predominantes de cognição. Junto com esses métodos, existem métodos científicos gerais que também possuem uma ampla gama de aplicações.

Um dos requisitos importantes do método dialético é estudar o objeto do conhecimento de todos os lados, esforçar-se para estudar o maior número possível de suas propriedades, conexões e relações.

O princípio da integralidade implementado na forma de uma abordagem integrada aos objetos de conhecimento. Essa abordagem também está na base da pesquisa interdisciplinar.

Um lugar importante no método dialético de cognição é ocupado pelo problema de levar em conta as conexões do objeto em estudo com outros objetos.

Considerando essas inter-relações no sistema, a integridade levou à atribuição de uma abordagem sistemática na ciência, o desenvolvimento de métodos de análise de sistemas.

O estudo das relações entre os estados anteriores e posteriores dos objetos do sistema é realizado dentro da estrutura do princípio do determinismo, que permite revelar a série de causa e efeito no desenvolvimento de certos objetos.

O estudo dos objetos em seu desenvolvimento é o princípio mais importante da dialética. É este princípio que mais claramente distingue o método dialético do metafísico, que ignorava o estudo dos objetos, levando em conta suas mudanças.

Entre os métodos científicos gerais, vale destacar:

1) método de escalada do concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto;

2) método de idealização (introdução mental de certas mudanças no objeto em estudo de acordo com os objetivos do estudo). Este método é útil quando é necessário excluir uma série de propriedades do objeto que são essenciais para seu funcionamento, mas ocultar os processos que ocorrem nele. Um objeto complexo em processo de idealização é apresentado como purificado, o que facilita seu estudo (isso distingue a idealização de uma fantasia infrutífera);

3) método de formalização - visualização do conhecimento significativo em forma signo-simbólica, que permite fugir do estudo dos objetos reais, do conteúdo das disposições teóricas que os descrevem, e operar com símbolos (sinais). A formalização pode ocorrer por meio de linguagens naturais ou artificiais. Um exemplo notável de formalização são as descrições matemáticas de vários objetos e fenômenos amplamente utilizados na ciência, com base em teorias substantivas relevantes.

O método de formalização ajuda a garantir a brevidade e clareza do registro da informação científica, o que abre mais oportunidades operacionais para operacionalizá-la.

Autor: Barysheva A.D.

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Físicos do Instituto Max Planck desenvolveram um novo método para o emaranhamento de fótons quânticos e o demonstraram ao emaranhar um número recorde de partículas de luz. Esse método pode se tornar uma solução tecnológica para a criação de computadores quânticos, escreve a Alternative Science.

O emaranhamento quântico é um fenômeno que parece impossível para o observador cotidiano. De fato, as partículas podem estar tão entrelaçadas umas com as outras que não podem mais ser descritas separadamente, e uma mudança nos fótons e suas propriedades causa instantaneamente uma resposta dos "parceiros", não importa quão distantes estejam. As consequências de tal fenômeno preocuparam até mesmo Einstein, que o chamou de "ação assustadora à distância".

Por mais contra-intuitivo que possa parecer, o emaranhamento quântico foi demonstrado experimentalmente por décadas. Esse fenômeno está subjacente a novas tecnologias comerciais, como computadores quânticos, onde partículas emaranhadas podem ser usadas como bits quânticos (qubits) que armazenam e processam informações.

Para obter o melhor desempenho, você precisa criar grandes grupos de partículas e enredá-los, mas isso não é fácil de fazer. Assim, em um novo estudo, cientistas do Instituto Max Planck usaram um método mais robusto de emaranhamento quântico e o usaram para emaranhar com sucesso 14 fótons, o maior grupo de fótons atualmente.

A equipe começou com um único átomo de rubídio preso em uma armadilha óptica que reflete ondas eletromagnéticas em um padrão específico.

Um átomo é irradiado com um laser em uma certa frequência, predeterminando suas propriedades necessárias. Em seguida, outro pulso de controle é enviado para ele, fazendo com que o átomo emita um fóton emaranhado com o átomo.

Este processo é repetido, com o átomo de rubídio girando entre a emissão de cada fóton, até que uma cadeia de fótons emaranhados entre si seja obtida. Um processo eficiente que produz um fóton para cada dois pulsos de laser. Eficiência - 43%.

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