应用物理学是一个将"纯"物理与工程相结合的物理学研究术语。纯物理是研究物质的基本物理性质,以及由此产生的所有物理性质,如能量和运动。应用物理学用同样的方法来解决技术问题 许多大学的应用物理系通常从物理系和工...
应用物理学是一个将"纯"物理与工程相结合的物理学研究术语。纯物理是研究物质的基本物理性质,以及由此产生的所有物理性质,如能量和运动。应用物理学用同样的方法来解决技术问题

许多大学的应用物理系通常从物理系和工程系聘请教授在寻求直接实际应用的情况下,将研究确定为"应用"或"纯"。例如,爱因斯坦的狭义相对论是纯物理,而设计光纤技术是应用的。然而,两者之间的区别可能更模糊。当然,在应用型和纯型之间有一系列的研究课题,但要想被认为是应用型的,研究必须至少涉及其研究的潜在技术或实际应用,如果不是直接参与解决工程问题的话应用物理学在核磁共振成像机背后的科学中是很重要的为科学研究开发仪器事实上,许多物理研究人员使用的仪器都是如此先进,以至于它们都是由研究人员自己定制的。像欧洲核子研究组织(CERN)这样从事粒子加速器研究的高能物理学家就是一个很好的例子,他们自己制造仪器作为一门学术学科,应用物理学是一项相对较新的发明,只有少数大学在这一领域设有系,应用物理系将从大学物理系和工程系中抽调教员。教员在多个系中联合任职是很常见的。在所有科学领域中,跨学科研究的趋势越来越明显,大学物理系形式上的工科和物理研究的形式上的重叠就是这种趋势的征兆。有很多研究课题可以被认为是应用物理学。举个例子是超导体的发展。超导体是一种在一定温度下无电阻导电的材料。超导磁体对于磁共振成像(MRI)机器、粒子加速器和,以及核磁共振(NMR)光谱仪。对超导磁体的物理性质和理论的研究应该被认为是纯物理的。试图建立改进的超导体,而为它们寻找新的应用,肯定会被认为是应用物理学,这类研究的其他著名例子包括光电学和纳米技术。