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61. O MÉTODO DOS RESTOS COMO MÉTODO DE INDUÇÃO CIENTÍFICA

A aplicação do método está associada à identificação da causa que provoca determinada parte de uma ação complexa, desde que já tenham sido identificadas as causas que provocam outras partes desta ação..

O esquema de raciocínio pelo método dos resíduos tem a seguinte forma:

1. ABC liga para xyz.

2. A chama x.

3. B chama y. C chama z.

Na prática do raciocínio científico e ordinário, muitas vezes se encontra uma conclusão modificada pelo método dos resíduos, quando, segundo uma ação conhecida, conclui-se pela existência de uma nova causa em relação a uma já conhecida. Por exemplo, Maria Sklodowska-Curie, tendo estabelecido que alguns minérios de urânio emitem raios radioativos que excedem a intensidade da radiação do urânio, chegou à conclusão de que esses compostos contêm algumas novas substâncias. Assim, novos elementos radioativos foram descobertos: polônio e rádio.

Como outras inferências indutivas, o método dos resíduos geralmente produz conhecimento problemático. O grau de probabilidade da conclusão em tal conclusão é determinado, em primeiro lugar, pela precisão do conhecimento sobre as circunstâncias anteriores, entre as quais se busca a causa do fenômeno em estudo e, em segundo lugar, pela precisão do conhecimento sobre o grau de influência de cada uma das causas conhecidas no resultado global. Uma lista aproximada e imprecisa de circunstâncias antecedentes, bem como uma ideia imprecisa da influência de cada uma das causas conhecidas no efeito cumulativo, pode levar ao fato de que na conclusão da conclusão não é necessário, mas apenas uma circunstância concomitante será apresentada como uma causa desconhecida.

O raciocínio residual é frequentemente utilizado no processo de investigação de crimes, principalmente nos casos em que se constata que as causas são claramente desproporcionais às ações sob investigação. Se a ação em seu volume, escala ou intensidade não corresponde a um motivo conhecido, então se coloca a questão da existência de algumas outras circunstâncias.

Por exemplo, num processo-crime por furto de mercadoria de armazém, o arguido confessou o facto do furto e testemunhou que só ele retirou do armazém a mercadoria roubada. A inspeção realizada constatou que estava além do poder de uma pessoa carregar uma coisa tão pesada. O investigador chegou à conclusão sobre a participação no furto de outras pessoas, pelo que também mudou a qualificação do ato.

Os métodos considerados para estabelecer relações causais em sua estrutura lógica pertencem ao raciocínio complexo, no qual generalizações indutivas adequadas são construídas com a participação de conclusões dedutivas. Com base nas propriedades de uma conexão causal, a dedução atua como um meio lógico de eliminar (excluir) circunstâncias aleatórias, corrigindo e direcionando logicamente a generalização indutiva.

A relação de indução e dedução garante a consistência lógica do raciocínio na aplicação dos métodos, e a precisão do conhecimento expresso nas premissas determina o grau de validade das conclusões obtidas.

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Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido, Alemanha e Noruega descobriu que um material ferroso chamado olivina, que compõe a maioria dos meteoritos, contém “registros” de campos magnéticos que existiram durante a formação do sistema solar, cerca de 4.6 bilhões de anos atrás. . Este é um fato surpreendente, porque a olivina possui propriedades magnéticas não uniformes e não é muito adequada para armazenar informações em uma forma magnética. No entanto, o estudo desse fenômeno pode levar a uma compreensão do papel dos campos magnéticos na formação de objetos no sistema solar a partir de um disco protoplanetário.

"Os resultados de nossa pesquisa mostram que traços de campos magnéticos que existiam no momento do "nascimento" do sistema solar estão contidos no material dos meteoritos em nossas coleções" - diz Jay Shah (Jay Shah), pesquisador-chefe - "Com uma imagem da remanência, podemos obter informações sobre os antigos campos magnéticos que desempenharam um papel na formação do sistema solar a partir de um disco protoplanetário."

Existe um campo na ciência moderna chamado paleomagnetismo, que se concentra em rochas antigas e outros materiais que passaram por um rápido ciclo de resfriamento durante sua formação. Nas profundezas desses materiais, foram preservadas imagens de magnetização, que são um reflexo dos campos magnéticos que existiam no momento de sua formação. Ao decifrar essas informações, os pesquisadores têm uma ideia sobre os campos magnéticos e sobre alguns dos processos nos quais esses campos magnéticos participaram.

A base do paleomagnetismo é a chamada teoria do domínio de Nell, segundo a qual grãos de material uniformemente magnetizados podem reter suas propriedades em uma escala de tempo geológico. No entanto, o teorema de Nell não diz nada sobre grãos de materiais magnetizados de forma não homogênea, e é essa forma de magnetização que é a mais informativa. Alguns dos cientistas investigaram essa questão e descobriram que o estado de magnetização persiste por muito tempo e com seu caráter não homogêneo, no entanto, a resposta exata para essa pergunta não foi encontrada até o momento.

Resultados recentes indicam que materiais contendo ferro podem reter magnetização não homogênea por mais de 4 bilhões de anos. Durante a pesquisa, os cientistas aqueceram a olivina acima de 300 graus Celsius, até a temperatura mais alta possível na qual os grãos do material magnético ainda mantêm suas propriedades originais. E para obter os dados, os pesquisadores usaram vários métodos de última geração para medir e mapear os campos magnéticos dos grãos de olivina, que têm várias centenas de nanômetros de diâmetro.

“Espero que nossa pesquisa nos permita entender melhor a natureza e o significado da informação escondida nos padrões complexos de remanência antiga”, diz Jay Shah, “Isso, por sua vez, nos permitirá investigar os campos magnéticos que existiam em o sistema solar naquela época em que a Terra estava apenas começando a se formar.

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