В. Паули и К. Юнг: Диалог о психоанализе

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2011 в 14:10, реферат

Описание работы

Рассматривая тему диалога о психоанализе между учеными, казалось бы, различных сфер наук, прежде всего, стоит начать с небольшой биографии каждого из них и дальнейшим пересечением не только их судеб, но и творчества. Сотрудничество этих ученых позитивно повлияло на открытие нового перспективного направления в психоанализе, что лишний раз доказывает тесную связь между науками естествознания.

Содержание

I. Введение……………………………………………………………………...3
II. Глава 1………………………………………………………………………4
1) Карл Густав Юнг…………………………………………………………..4
2) Научные воззрения К. Юнга………………………………………………6
III. Глава 2………………………………………………………………………8
1) Вольфранг Эрнст Паули…………………………………………………..8
2) Научные воззрения В. Паули……………………………………………..12
IV. Глава 3………………………………………………………………………13
1) Диалог Паули – Юнг………………………………………………………13
2) Теория синхронистичности……………………………………………….13
3) Архетипы физики………………………………………………………….16
4) Архетип как «атом» физического и психического……………………...18
5) Дополнительность науки и религии……………………………………...20
V. Заключение…………………………………………………………………24
VI. Список использованной литературы……………

Работа содержит 1 файл

Паули и Юнг. Диалог о психоанализе.docx

— 80.86 Кб (Скачать)

     Лечение по Юнгу идет по пути интеграции психологических  составляющих личности, а не просто как проработка бессознательного по Фрейду. Комплексы, возникающие как осколки после ударов психотравмирующих ситуаций, несут не только ночные кошмары, ошибочные действия, забывание необходимой информации, но и являются проводниками творчества. Следовательно, объединить их можно посредством арт-терапии («активного воображения») — своего рода совместной деятельности между человеком и его чертами, несовместимыми с его сознанием в других формах деятельности.

     Из-за разницы в содержании и тенденциях сознательного и бессознательного их конечного сращивания не происходит. Вместо этого происходит появление  «трансцендентальной функции», делающей переход от одной установки к другой органически возможным без утраты бессознательного. Её появление является высоко аффективным событием — обретением новой установки. 

Глава II

1. Вольфранг Эрнст Паули (25 апреля 1900 г., Вена — 15 декабря 1958 г., Цюрих)

     Австрийско-швейцарский  физик Вольфганг Эрнст Паули  родился в Вене. Его отец, Вольфганг  Йозеф Паули, был известным физиком  и биохимиком, профессором коллоидной химии в Венском университете. Его мать, Берта (в девичестве Шютц) Паули, была писательницей, связанной  с венскими театральными и журналистскими кругами. Герта, младшая сестра Паули, стала актрисой и писательницей. Эрнст Мах, знаменитый физик и  философ, был его крестным отцом. В средней школе в Вене Паули  проявил незаурядные математические способности, однако, находя классные занятия скучными, он переключился на самостоятельное изучение высшей математики и поэтому сразу прочитал только что опубликованную работу Альберта Эйнштейна по общей теории относительности.

     В 1918 г. Паули поступил в Мюнхенский университет, где учился под руководством известного физика Арнольда Зоммерфельда. В это время немецкий математик Феликс Клейн был занят изданием математической энциклопедии. Клейн попросил Зоммерфельда написать обзор общей и специальной теории относительности Эйнштейна, а Зоммерфельд в свою очередь попросил написать эту статью 20-летнего Паули. Тот быстро написал статью объемом в 250 страниц, которую Зоммерфельд охарактеризовал как «сделанную просто мастерски», а Эйнштейн похвалил.

В 1921 г., закончив докторскую диссертацию по теории молекулы водорода и получив  докторскую степень в кратчайшие для университета сроки, Паули отправился в Гёттинген, где занялся научными исследованиями совместно с Максом Борном и Джеймсом Франком. В конце 1922 г. он в Копенгагене работает в  качестве ассистента у Нильса Бора. Работа под руководством Зоммерфельда, Борна, Франка и Бора пробудила у Паули интерес к новой области физики – квантовой теории, которая занималась изучением атома и субатомных частиц, и он полностью погрузился в проблемы, встававшие перед физиками в этой области.

     Хотя  принципы классической физики позволяли  удовлетворительно объяснять поведение  макроскопических физических систем, попытки применить те же принципы к явлениям атомного масштаба терпели  неудачу. Особенно сложной представлялась ядерная модель атома, по которой  электроны вращались по орбитам  вокруг центрального ядра. Согласно принципам  классической физики, вращающиеся по орбитам электроны должны непрерывно испускать электромагнитные излучения, теряя при этом энергию и приближаясь по спирали к ядру. В 1913 г. Бор предположил, что электроны не могут непрерывно испускать излучение, поскольку они обязаны находиться на своих разрешенных орбитах; все промежуточные орбиты запрещены. Электрон может испустить или поглотить излучение, только сделав квантовый скачок с одной разрешенной орбиты на другую.

Модель  Бора частично основывалась на изучении атомных спектров. Когда некий  элемент нагревается и переходит  в газо- или парообразное состояние, он излучает свет с характерным спектром. Этот спектр не представляет собой  непрерывной цветовой области, подобной спектру Солнца, а состоит из последовательности ярких линий определенных длин волн, разделенных более широкими темными  участками. Атомная модель Бора объясняла  главную суть атомных спектров: каждая линия представляла свет, испускаемый  атомом, когда электроны переходят  с одной разрешенной орбиты на другую орбиту с более низкой энергией. Более того, модель правильно предсказывала  большую часть характерных черт простейшего атомного спектра –  спектра водорода. В то же время  с помощью этой модели менее успешно  описывались спектры более сложных  атомов.

     Еще два существенных недостатка модели Бора помогли Паули в дальнейшем внести свой значительный вклад в  квантовую теорию. Во-первых, эта  модель не могла объяснить некоторые  тонкие детали в спектре водорода. Например, когда атомный газ помещали в магнитное поле, некоторые спектральные линии расщеплялись на несколько  близко расположенных линий –  эффект, впервые обнаруженный Питером  Зееманом в 1896 г. Более важным, однако, было то, что устойчивость электронных  орбит не находила полного объяснения. Хотя считалось очевидным, что электроны  не могли падать по спирали на ядро, непрерывно испуская излучение, не было видно явной причины, почему бы им не опускаться скачками, переходя с  одной разрешенной орбиты на другую и собираясь вместе в наинизшем  энергетическом состоянии.

     В 1923 г. Паули стал ассистент-профессором  теоретической физики в Гамбургском  университете. Здесь он в начале 1925 г. занимался теоретическими исследованиями строения атомов и их поведения в  магнитных полях, разрабатывая теорию эффекта Зеемана и других видов  спектрального расщепления. Он выдвинул предположение, что электроны обладают неким свойством, которое позже  Сэмюэл Гаудсмит и Джордж Уленбек  назвали спином, или собственным  угловым моментом. В магнитном  поле у спина электрона имеются  две возможные ориентации: ось  спина может быть направлена в  ту же сторону, что и поле, или  в противоположную сторону. Орбитальное  движение электрона в атоме определяет еще одну ось, которая может быть ориентирована по-разному в зависимости  от приложенного внешнего поля. Различные  возможные комбинации спиновой и орбитальной ориентации слегка отличаются энергетически, что приводит к увеличению числа атомных энергетических состояний. Переходы электрона с каждого из этих подуровней на некоторую другую орбиту соответствуют слегка отличающимся длинам световых волн, чем и объясняется тонкое расщепление спектральных линий.

     Вскоре  после того, как Паули ввел такое  свойство «двузначности» электрона, он аналитически объяснил, почему все  электроны в атоме не занимают наинизший энергетический уровень. В усовершенствованной им модели Бора допустимые энергетические состояния, или орбиты, электронов в атоме  описываются четырьмя квантовыми числами  для каждого электрона. Эти числа  определяют основной энергетический уровень  электрона, его орбитальный угловой  момент, его магнитный момент и (в  этом состоял вклад Паули) ориентацию его спина. Каждое из этих квантовых  чисел может принимать только определенные значения, более того, допустимы лишь некоторые комбинации данных значений. Он сформулировал  закон, который стал известен как  принцип запрета Паули и согласно которому никакие два электрона  в системе не могут иметь одинаковые наборы квантовых чисел. Так, каждая оболочка в атоме может содержать  лишь ограниченное число электронных  орбит, определяемых допустимыми значениями квантовых чисел.

     Принцип запрета Паули играет фундаментальную  роль для понимания строения и  поведения атомов, атомных ядер, свойств металлов и других физических явлений. Он объясняет химическое взаимодействие элементов и их прежде непонятное расположение в периодической системе. Сам Паули использовал принцип  запрета для того, чтобы понять магнитные свойства простых металлов и некоторых газов.

     Вскоре  после того, как Паули сформулировал  свой принцип запрета, квантовая  теория получила солидное теоретическое  обоснование благодаря работам Эрвина Шрёдингера, Вернера Гейзенберга и П.А.М. Дирака. Теоретический аппарат, использованный ими для описания атомных и субатомных систем, стал называться квантовой механикой. Атомная модель Бора была заменена квантовой механической моделью, которая успешнее предсказывала спектры и другие атомные явления. Что касается достижений Паули, то они позволили распространить квантовую механику на такие области, как физика частиц высокой энергии и взаимодействие частиц со светом и другими формами электромагнитных полей. Эти области стали известны как релятивистская квантовая электродинамика.

     В 1928 г. Паули сменил Питера Дебая на посту профессора Федерального технологического института в Цюрихе, на котором он оставался до конца жизни, за исключением двух периодов, проведенных в Соединенных Штатах; он провел академический 1935/36 г. в качестве приглашенного лектора в Институте фундаментальных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси) и во время второй мировой войны, когда, опасаясь, что Германия вторгнется в Швейцарию, он вернулся в этот же институт, где возглавлял кафедру теоретической физики с 1940 по 1946 г.

В 30-е  гг. он сделал еще один важный вклад  в физику. Наблюдения над бета-распадом атомных ядер, при котором нейтрон  в ядре испускает электрон, превращаясь  при этом в протон, выявили очевидное  нарушение закона сохранения энергии: после учета всех зарегистрированных продуктов распада энергия после  распада оказывалась меньше своего значения до распада. В 1930 г. Паули выдвинул гипотезу, согласно которой предполагалось, что при таком распаде испускается  какая-то незарегистрированная частица (которую Энрико Ферми назвал нейтрино), уносящая потерянную энергию, и при  этом закон сохранения момента импульса оставался в силе. В конце концов, нейтрино удалось зарегистрировать в 1956 г.

     В 1945 г. Паули был награжден Нобелевской  премией по физике «за открытие принципа запрета, который называют также  принципом запрета Паули». Он не присутствовал на церемонии вручения премии, и ее от его имени получил  сотрудник американского посольства в Стокгольме, В Нобелевской лекции, посланной в Стокгольм в следующем  году, Паули подвел итоги своих  работ, касавшихся принципа запрета  и квантовой механики.

     Паули стал швейцарским гражданином в 1946 г. В дальнейшей работе он стремился  пролить свет на проблемы взаимодействия частиц высокой энергии и сил, с помощью которых они взаимодействуют, т.е. занимался той областью физики, которую сейчас называют физикой  высоких энергий, или физикой  частиц. Он также провел глубокое исследование той роли, которую в физике частиц играет симметрия. Обладая поистине фантастическими способностями  и умением глубоко проникать  в существо физических проблем, он был  нетерпим к туманным аргументам и  поверхностным суждениям. Он подвергал  собственные работы такому беспощадному критическому анализу, что его публикации фактически свободны от ошибок. Коллеги  называли его «совестью физики».

     После развода, последовавшего за недолгим и  несчастливым первым браком, Паули  в 1934 г. женился на Франциске Бертрам. Испытывая глубокий интерес к  философии и психологии, он получал  большое удовольствие от бесед со своим другом К.Г. Юнгом. Он также  высоко ценил искусство, музыку и  театр. Во время отпуска любил  плавать, бродить по горам и лесам  Швейцарии. Интеллектуальные способности  Паули находились в резком диссонансе с его «умением» работать руками. Его коллеги обычно шутили по поводу таинственного «эффекта Паули», когда  одно только присутствие невысокого и полноватого ученого в лаборатории, казалось, вызывало всевозможные поломки и аварии. В начале декабря 1958 г. Паули заболел и вскоре, 15 декабря, умер.

     Кроме Нобелевской премии, Паули был  награжден медалью Франклина  Франклиновского института (1952) и  медалью Макса Планка Германского  физического общества (1958). Он был  членом Швейцарского физического общества, Американского физического общества, Американской ассоциации фундаментальных  наук, а также иностранным членом Лондонского королевского общества. 

2. Научные достижения В.Э. Паули 

     Паули внёс существенный вклад в современную  физику, особенно в области квантовой  механики. Он редко публиковал свои работы, предпочитая этому интенсивный  обмен письмами со своими коллегами, в особенности с Нильсом Бором и Вернером Гейзенбергом, с которыми он крепко дружил. По этой причине многие из его идей встречаются только в этих письмах, которые часто передавались далее и копировались. Паули, судя по всему, мало заботило то, что по причине малого числа публикаций большая часть его работы была почти не известна широкой общественности. Все же некоторые факты стали известны:

  • 1924 год: Паули вводит в квантовую механику новую степень свободы, чтобы устранить имевшуюся несостоятельность в интерпретации наблюдаемых молекулярных спектров. Эта степень свободы была в 1925 г. идентифицирована Г. Уленбекоми С. Гаудсмитом как спин электрона. При этом Паули формулирует свой принцип запрета, который, по-видимому, стал его главным вкладом в квантовую механику.
  • 1926 год: Вскоре после опубликования Гейзенбергом матричного представления квантовой механики, Паули применяет эту теорию для описания наблюдаемого спектра водорода. Это служит значительным доводом для признания теории Гейзенберга.
  • 1927 год: Паули вводит спиноры для описания спина электрона.
  • 1930 год: Паули постулирует нейтрино. Он осознал, что при бета-распаде нейтрона на протон и электрон законы сохранения энергии и импульса могут выполняться, только если при этом испускается ещё одна, до тех пор неизвестная частица. Так как в тот момент времени доказать существование этой частицы было невозможно, Паули постулировал существование неизвестной частицы. Итальянский физик Энрико Ферми назвал позже эту частицу «нейтрончик»: нейтрино. Экспериментальное доказательство существования нейтрино появилось только в 1954 г.
 

Глава III

1. Диалог Паули – Юнг 

Информация о работе В. Паули и К. Юнг: Диалог о психоанализе