應用物理學是一個將"純"物理與工程相結合的物理學研究術語。純物理是研究物質的基本物理性質,以及由此產生的所有物理性質,如能量和運動。應用物理學用同樣的方法來解決技術問題 許多大學的應用物理系通常從物理系和工...
應用物理學是一個將"純"物理與工程相結合的物理學研究術語。純物理是研究物質的基本物理性質,以及由此產生的所有物理性質,如能量和運動。應用物理學用同樣的方法來解決技術問題

許多大學的應用物理系通常從物理系和工程系聘請教授在尋求直接實際應用的情況下,將研究確定為"應用"或"純"。例如,愛因斯坦的狹義相對論是純物理,而設計光纖技術是應用的。然而,兩者之間的區別可能更模糊。當然,在應用型和純型之間有一系列的研究課題,但要想被認為是應用型的,研究必須至少涉及其研究的潛在技術或實際應用,如果不是直接參與解決工程問題的話應用物理學在核磁共振成像機背后的科學中是很重要的為科學研究開發儀器事實上,許多物理研究人員使用的儀器都是如此先進,以至于它們都是由研究人員自己定制的。像歐洲核子研究組織(CERN)這樣從事粒子加速器研究的高能物理學家就是一個很好的例子,他們自己制造儀器作為一門學術學科,應用物理學是一項相對較新的發明,只有少數大學在這一領域設有系,應用物理系將從大學物理系和工程系中抽調教員。教員在多個系中聯合任職是很常見的。在所有科學領域中,跨學科研究的趨勢越來越明顯,大學物理系形式上的工科和物理研究的形式上的重疊就是這種趨勢的征兆。有很多研究課題可以被認為是應用物理學。舉個例子是超導體的發展。超導體是一種在一定溫度下無電阻導電的材料。超導磁體對于磁共振成像(MRI)機器、粒子加速器和,以及核磁共振(NMR)光譜儀。對超導磁體的物理性質和理論的研究應該被認為是純物理的。試圖建立改進的超導體,而為它們尋找新的應用,肯定會被認為是應用物理學,這類研究的其他著名例子包括光電學和納米技術。