Mekanik &termodynamik:
* biler, fly, tog, raketter: Disse er afhængige af Newtons bevægelseslove, principper for energioverførsel (forbrænding, elektricitet) og aerodynamik.
* køleskabe, klimaanlæg, varmepumper: Disse bruger termodynamiske principper til at overføre varmeenergi.
* motorer, turbiner, pumper: Disse er afhængige af omdannelsen af energi fra en form til en anden (f.eks. Mekanisk til elektrisk, kemisk til mekanisk).
* byggematerialer og bygninger: Deres stabilitet og styrke er designet baseret på principper for mekanik og materialevidenskab.
Elektricitet og magnetisme:
* computere, smartphones, tablets: Disse er afhængige af halvledere, der styres af kvantemekanik og faststoffysik.
* strømnet, generatorer, motorer, batterier: Disse bruger principper for elektromagnetisme til at generere, transmittere og opbevare energi.
* telefoner, radioer, fjernsyn, internet: Disse bruger elektromagnetiske bølger til kommunikation.
* Medicinsk billeddannelse (MR, CAT -scanninger): Disse bruger magnetiske felter og radiobølger til at skabe detaljerede billeder af kroppen.
Optik &bølger:
* mikroskoper, teleskoper, kameraer: Disse bruger linser og spejle til at manipulere lys og skabe billeder.
* lasere, fiberoptik: Disse bruger principperne om lysbølger til forskellige applikationer, herunder kommunikation, kirurgi og stregkodescannere.
* Solpaneler: Disse bruger den fotoelektriske effekt til at omdanne sollys til elektricitet.
Nuklear fysik:
* atomkraftværker: Disse genererer elektricitet fra nuklear fission.
* Medicinske isotoper: Disse bruges til diagnostisk billeddannelse og kræftbehandling.
* Radioaktiv datering: Denne teknik bruger radioaktivt forfald til at bestemme alderen på fossiler og artefakter.
kvantemekanik:
* transistorer, integrerede kredsløb: Disse er afhængige af kvanteegenskaber af elektroner i halvledere.
* laserteknologi: Driften af lasere er baseret på kvantefænomener.
* Magnetisk resonansafbildning (MRI): Dette bruger kvantemekanik til at justere kernerne af atomer.
Andet:
* Satellitter, GPS: Disse er afhængige af principper for tyngdekraft, himmelmekanik og radiobølgeformering.
* Vejrprognoser: Dette er afhængig af modeller baseret på væskedynamik og atmosfærisk fysik.
* Rumudforskning: Dette er stærkt afhængig af fysik, herunder raketvidenskab, astrofysik og materialevidenskab.
Denne liste er ikke udtømmende, men den demonstrerer, hvordan fysik er hjørnestenen i moderne teknologi. Når vi fortsætter med at udforske og forstå universet, kan vi forvente endnu mere utrolige teknologiske fremskridt baseret på fysikens principper.