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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="Verdana" size="4">Rese&ntilde;as</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Critical Appraisal of Physical Science as a Human Enterprise. Dynamics of Scientific Progress</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Elaborada por Andoni Garritz</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Mansoor Niaz, Dordrecht: Springer Academic Publishers, 2009. 215 pp ISBN 978&#45;1&#45;4020&#45;9624&#45;9</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Facultad de Qu&iacute;mica, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, Av. Universidad # 3000 04510, M&eacute;xico, D.F. M&eacute;xico.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este libro est&aacute; lleno de ejemplos detallados tomados de las ciencias f&iacute;sicas, en los que la historicidad de la ciencia es problematizada. El autor nos presenta casos que convencen que el establecimiento de un hecho cient&iacute;fico no es inmune a la especulaci&oacute;n y la tensi&oacute;n, y que el progreso cient&iacute;fico no implica la acumulaci&oacute;n directa y franca de hechos.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/eq/v22n2/a12f1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Contiene 14 cap&iacute;tulos e incluye una larga lista de 420 referencias, un &iacute;ndice de contenido y otro de autores. Lo que es destacable en el libro es una serie de ejemplos en los que la controversia y la rivalidad entre los cient&iacute;ficos juega un papel importante en el desarrollo de la ciencia, y se hace &eacute;nfasis en que la naturaleza argumentativa del trabajo en ciencia resulta muy iluminadora del progreso, con lo que le da un papel sumamente humano a dicha labor. Los dos primeros cap&iacute;tulos (I. Introduction, y 2. Quantitative Imperative versus the Imperative of Presuppositions) los dedica el autor a hacer un paisaje de los temas que va a tratar en la monograf&iacute;a, hablando de las presuposiciones, las controversias, las contradicciones y los dilemas dentro del progreso cient&iacute;fico.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cap&iacute;tulos del 3 al 13 ejemplifican a fondo cada uno de los estudios de caso mostrados por Mansoor Niaz. El cap&iacute;tulo 3 se llama "Understanding scientific progress: From Duhem to Lakatos" y contiene un intercambio supuesto de ideas entre Duhem y Lakatos. En &eacute;l contextualiza el trabajo de los fil&oacute;sofos de la ciencia al ilustrar c&oacute;mo llegan a sus propias conclusiones. Por ejemplo, presenta el trabajo de tesis de doctorado de Lakatos cuando reconoce el trabajo heur&iacute;stico del matem&aacute;tico Polya, la dial&eacute;ctica de Hegel y la falsabilidad de Popper como herramientas para alcanzar sus propias conclusiones.Tambi&eacute;n dedica un par de p&aacute;ginas a detallar varios factores que dieron forma a la vida y carrera de Duhem. Inmediatamente, con frases textuales de los trabajos de ambos fil&oacute;sofos los hace entrar en un supuesto debate.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se incluyen tambi&eacute;n las presuposiciones de James Clerk Maxwell sobre la teor&iacute;a cin&eacute;tica (cap&iacute;tulo 4), con base en los trabajos de Clausius, van der Waals, Mach, Ostwald y otros; la periodicidad de los elementos en relaci&oacute;n a Mendeleiev, con las contribuciones posteriores de Thomson, Lewis, Bohr y Moseley (cap&iacute;tulo 5), y cierra con las repercusiones educativas de un enfoque hist&oacute;rico acerca de la tabla peri&oacute;dica; las perspectivas de Thomson, Rutherford y Bohr con relaci&oacute;n a la teor&iacute;a at&oacute;mica (cap&iacute;tulo 6); los debates entre Millikan y Ehrenhaft sobre la determinaci&oacute;n de la carga del electr&oacute;n (cap&iacute;tulo 7), y sobre el efecto fotoel&eacute;ctrico entre Millikan y Einstein (cap&iacute;tulo 8); la desviaci&oacute;n de la luz al pasar cerca de las estrellas, por Einstein y Eddington (cap&iacute;tulo 9); el enlace covalente con Lewis (cap&iacute;tulo 10); las interpretaciones de la mec&aacute;nica cu&aacute;ntica con la de Copenhague por Niels Bohr y la de las variables ocultas de David Bohm (cap&iacute;tulo 11); la dualidad onda&#45;part&iacute;cula con De Broglie, Einstein y Schr&ouml;dinger (cap&iacute;tulo 12) y, finalmente, los cuarks con Perl (cap&iacute;tulo 13).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nos llam&oacute; especialmente la atenci&oacute;n el cuidado con el cual est&aacute; tratada la controversia entre Millikan y Ehrenhaft en el cap&iacute;tulo 7 (v&eacute;ase la <a href="#f2">ilustraci&oacute;n 1</a> con las fotos de estos dos cient&iacute;ficos). Vamos a entrar un poco en el detalle de este caso tan bien tratado por Niaz, con lo cual pensamos que podemos hacer m&aacute;s atractiva su lectura completa. Public&oacute; sus investigaciones sobre este tema en Niaz (2000; 2005).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/eq/v22n2/a12f2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de los libros de texto nos dicen que el experimento de la gota de aceite es uno simple, cl&aacute;sico y muy bello en el que Millikan determin&oacute; la carga del electr&oacute;n por una t&eacute;cnica experimental exacta. Sin embargo, la aceptaci&oacute;n definitiva de la cuantizaci&oacute;n de la carga el&eacute;ctrica elemental fue precedida por una disputa entre este cient&iacute;fico, de la Universidad de Chicago, y Ehrenhaft, de la Universidad de Viena, que dur&oacute; varios a&ntilde;os, de 1910 a 1925.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ehrenhaft hab&iacute;a publicado los resultados de su investigaci&oacute;n sobre el mismo tema en 1909, varios meses antes de la publicaci&oacute;n de Millikan, la que tuvo lugar en 1910. Ambos obtuvieron resultados similares, pero mientras que a Millikan le condujo a formular la carga el&eacute;ctrica elemental (electr&oacute;n), a Ehrenhaft lo condujo a cargas fraccionarias (sub&#45;electr&oacute;n).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Millikan encabeza su art&iacute;culo con una frase en la que se refiere a la importancia de su descubrimiento:</font></p>     <blockquote>    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre todas las constantes f&iacute;sicas hay dos que son admitidas universalmente como de importancia predominante, una es la velocidad de la luz, ... y la otra la carga el&eacute;ctrica &uacute;ltima o elemental (Millikan, 1910, p. 209).</font></p></blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para darse cuenta de la dificultad del experimento de la gota de aceite, en las <a href="#f3">ilustraciones 2</a>, <a href="#f4">3</a> y <a href="#f5">4</a> puede aquilatarse el trabajo de Millikan con sus aparatos originales.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/eq/v22n2/a12f3.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/eq/v22n2/a12f4.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/eq/v22n2/a12f5.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En 1913, Millikan escribi&oacute; un segundo art&iacute;culo sobre el tema en el que refina sus resultados (ver en la <a href="#f6">ilustraci&oacute;n 5</a> la primera p&aacute;gina de &eacute;ste): "Los experimentos reportados aqu&iacute; fueron tomados con la visi&oacute;n de introducir ciertas mejoras sobre el m&eacute;todo del experimento de la gota de aceite para determinar <i>e</i> y <i>N</i> obteniendo una precisi&oacute;n mayor que la lograda previamente en la evaluaci&oacute;n de estas dos constantes fundamentales". En esta segunda contribuci&oacute;n, Millikan ni siquiera cita a Ehrenhaft.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/eq/v22n2/a12f6.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s tarde (Millikan, 1916, p. 596) s&iacute; cita a Ehrenhaft como "una de las bastas determinaciones o estimaciones de la carga promedio que aparece en iones gaseosos y la encuentra igual, dentro de los l&iacute;mites de la incertidumbre,... al valor estimado de la carga de iones univalentes en la electr&oacute;lisis".</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Holton (1978) es uno de los cinco escritos que Niaz menciona como an&aacute;lisis hist&oacute;ricos posteriores de la controversia. Este historiador de la f&iacute;sica s&iacute; tuvo la oportunidad de revisar el cuaderno de notas del laboratorio de Millikan en Caltech, Pasadena, California, y su debate se centra en el n&uacute;mero de gotas observadas por Millikan (58 son informadas en 1913; pero en el cuaderno hay datos de 140 gotas). Sugiere Holton que quiz&aacute; Millikan excluy&oacute; gotas que no daban una carga igual a un m&uacute;ltiplo entero de la carga elemental, <i>e</i>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dada la naturaleza controversial del experimento y la considerable discusi&oacute;n entre cient&iacute;ficos, historiadores y fil&oacute;sofos de la ciencia, uno esperar&iacute;a que los educadores cient&iacute;ficos tomaran nota de tales desarrollos. No obstante, Niaz (2000) ha encontrado que ninguno de 31 libros de qu&iacute;mica general analizados menciona la controversia, ni tampoco en los 43 libros de f&iacute;sica general considerados por Rodr&iacute;guez y Niaz (2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se han cumplido cien a&ntilde;os de los experimentos de Millikan y Ehrenhaft, y desde aquel entonces hasta hoy ha habido una controversia considerable entre f&iacute;sicos, historiadores, fil&oacute;sofos y soci&oacute;logos acerca de c&oacute;mo se llev&oacute; a cabo la colecci&oacute;n de los datos y los procedimientos de reducci&oacute;n empleados. Incluso Svante Arrhenius evit&oacute; la entrega del Premio Nobel en F&iacute;sica a Millikan entre 1916 y 1920, a&ntilde;os en los que fue postulado, porque todav&iacute;a no hab&iacute;a sido resuelta la controversia con Ehrenhaft. Millikan obtuvo finalmente el premio en 1923.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nos dice Jones (1995) que el experimento de Millikan es dif&iacute;cil de desarrollar a&uacute;n hoy.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el cap&iacute;tulo 14, que es el de despedida, Manssor Niaz nos dice</font></p>     <blockquote>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">"...la mayor&iacute;a de los autores de los libros de texto considera la inclusi&oacute;n de la historia como una mera cronolog&iacute;a de acontecimientos y an&eacute;cdotas. Existe una diferencia notable entre las reconstrucciones de un f&iacute;sico (el autor de un texto, por ejemplo) y una reconstrucci&oacute;n hist&oacute;rica. Para el primero, los pasos intermedios o los pasos en falso no tienen relevancia, mientras que para comprender la din&aacute;mica del progreso cient&iacute;fico, eso es lo que importa. &Eacute;ste es precisamente el dilema de los libros de texto y de la educaci&oacute;n cient&iacute;fica, en general. En retrospectiva, en los textos todos los descubrimientos parecen ser el trabajo de genios que no tuvieron que encarar cr&iacute;ticas, rivalidades, conflictos, debates vehementes e interpretaciones alternas de los datos por sus compa&ntilde;eros cient&iacute;ficos correligionarios".</font></p></blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Concluye el libro con varias citas textuales de una entrevista con Leon Neil Cooper, ganador del premio Nobel en F&iacute;sica en 1972 junto con Bardeen y Schrieffer por la teor&iacute;a de la superconductividad en la cual juegan un papel primordial los 'pares de Cooper'. &Eacute;ste opina que la visi&oacute;n actual de la biolog&iacute;a molecular es "una mezcla de datos, hip&oacute;tesis, ideas te&oacute;ricas y conjeturas". Se pregunta Niaz qu&eacute; pasar&iacute;a si los desarrolladores de textos cient&iacute;ficos y curr&iacute;culos aceptaran esa visi&oacute;n actual de la ciencia; ello ser&iacute;a &#151;nos dice&#151; una importante gu&iacute;a no s&oacute;lo para la educaci&oacute;n cient&iacute;fica sino tambi&eacute;n para comprender "la ciencia en su hacer" y, consecuentemente, la metodolog&iacute;a de la investigaci&oacute;n misma.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ehrenhaft, F., Eine Methode zur Bestimmung des Elektrischen Elementarquantums, <i>Physikalische Zeitschrift</i>, <b>10</b>, 308&#45;310, 1909.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112837&pid=S0187-893X201100020001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Holton, G., Subelectrons, presupositions, and the Millikan&#45; Ehrenhaft dispute, <i>Historical Studies in the Physical Sciences</i>, <b>9</b>, 161&#45;224, 1978.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112839&pid=S0187-893X201100020001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jones, L. W., The Millikan oil&#45;drop experiment: Making it worthwhile, <i>American Journal of Physics</i>, <b>63</b>, 970&#45;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112841&pid=S0187-893X201100020001200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Millikan, R. A., A new modification of the cloud method of determining the elementary electrical charge and the most probable value of that charge, <i>Philosophical Magazine</i>, <b>19</b>, 209&#45;228, 1910.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112843&pid=S0187-893X201100020001200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Millikan, R. A., On the elementary electrical charge and the Avogadro constant, <i>The Physical Review</i>, <b>2</b>(2), 109&#45;143, 1913.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112845&pid=S0187-893X201100020001200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Millikan, R. A., The existence of a subelectron?, <i>The Physical Review</i>, <b>8</b>, 595&#45;625, 1916.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112847&pid=S0187-893X201100020001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Niaz, M., The oil drop experiment: A rational reconstruction of the Millikan&#45;Ehrenhaft controversy and its implications for chemistry textbooks, <i>Journal of Reseach in Science Teaching</i>, <b>37</b>, 480&#45;508, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112849&pid=S0187-893X201100020001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Niaz, M., An Appraisal of the controversial nature of the oil drop experiment: Is closure possible? <i>British Journal for the Philosophy of Science</i>, <b>56</b>, 681&#45;702, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112851&pid=S0187-893X201100020001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodr&iacute;guez, M. A, &amp; Niaz, M., The oil drop experiment: An illustration of scientific research methodology and its implications for physics textbooks, <i>Instructional Science</i>, <b>32</b>, 357&#45;386, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3112853&pid=S0187-893X201100020001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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