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Johannes Gutenberg-Universität Mainz · Master

Angewandte Physik Master of Science an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Der Masterstudiengang Angewandte Physik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vertieft physikalisches Grundlagenwissen und richtet es konsequent auf reale Anwendungen und Forschungspraxis aus.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Mainz
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Angewandte Physik (M.Sc.) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz baut auf einem Bachelorabschluss in Physik oder einem eng verwandten Fach auf und vertieft die experimentelle sowie theoretische Auseinandersetzung mit physikalischen Fragestellungen. Der Fokus liegt auf der Übertragung physikalischer Prinzipien in konkrete Anwendungsfelder – von der Materialforschung bis zu messtechnischen Verfahren.

Die Mainzer Physik ist für ihre enge Verzahnung von Lehre und Forschung bekannt, sodass Studierende frühzeitig in Forschungsgruppen eingebunden werden und Zugang zu moderner Labor- und Messtechnik erhalten. Das Vollzeitstudium ist zulassungsfrei, verlangt aber ein solides physikalisches und mathematisches Fundament aus dem vorangegangenen Studium.

Wer sich für die Schnittstelle zwischen theoretischer Physik und praktischer Anwendung interessiert, findet in Mainz ein Umfeld, das Grundlagenforschung und Anwendungsorientierung gleichermaßen ernst nimmt.

Curriculum & Module

84 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

84 Module · 180 ECTS
Weitere Module

Mathematischer Vorkurs

Nachdrücklich empfohlener, etwa 3-wöchiger Blockkurs vor Semesterbeginn zur Auffrischung mathematischer Grundlagen.

Weitere Module8 ECTS

Experimentalphysik 1: Mechanik, Schwingungen und Wellen, Wärmelehre

Vorlesung mit Übungen zu klassischer Mechanik, Schwingungen, Wellen und Thermodynamik.

Weitere Module1 ECTS

Tutorium Experimentalphysik 1

Begleitendes Seminar zur Experimentalphysik 1.

Weitere Module8 ECTS

Experimentalphysik 2: Elektrizität, Magnetismus und Optik

Vorlesung mit Übungen zu Elektromagnetismus und geometrischer Optik.

Weitere Module1 ECTS

Tutorium Experimentalphysik 2

Begleitendes Seminar zur Experimentalphysik 2.

Weitere Module8 ECTS

Experimentalphysik 3: Wellen- und Quantenphysik

Vorlesung mit Übungen zu Wellenphänomenen und Grundlagen der Quantenphysik.

Weitere Module8 ECTS

Experimentalphysik 4: Skalen und Strukturen der Materie

Vorlesung mit Übungen zu verschiedenen Längenskalen und Strukturen der Materie.

Weitere Module6 ECTS

Experimentalphysik 5b: Kern- und Teilchenphysik

Wahlpflichtvorlesung mit Übungen zu Kern- und Elementarteilchenphysik.

Weitere Module8 ECTS

Theoretische Physik 1: Analytische Mechanik

Vorlesung mit Übungen zur analytischen Behandlung der klassischen Mechanik.

Weitere Module8 ECTS

Theoretische Physik 2: Elektrodynamik

Vorlesung mit Übungen zur klassischen Elektrodynamik und Maxwellgleichungen.

Weitere Module5 ECTS

Mathematische Rechenmethoden

Vorlesung mit Übungen zu mathematischen Methoden der Physik.

Weitere Module

Ergänzungen zu den Mathematischen Rechenmethoden

Ergänzungsvorlesung zu mathematischen Rechenmethoden.

Weitere Module9 ECTS

Theoretische Physik 3: Quantenmechanik

Vorlesung mit Übungen zu Grundlagen und Formalismus der Quantenmechanik.

Weitere Module9 ECTS

Theoretische Physik 4: Statistische Physik

Vorlesung mit Übungen zu statistischer Mechanik und Thermodynamik.

Weitere Module9 ECTS

Theoretische Physik 5: Höhere Quantenmechanik

Wahlpflichtvorlesung mit Übungen zu vertieften Themen der Quantenmechanik.

Weitere Module9 ECTS

Mathematik für Physiker 1

Vorlesung mit Übungen zu grundlegenden mathematischen Methoden für Physiker.

Weitere Module6 ECTS

Grundpraktikum 1

Grundlagenexperimente zur Durchführung und Auswertung physikalischer Messungen.

Weitere Module6 ECTS

Grundpraktikum 2

Fortsetzung des Grundpraktikums mit weiteren physikalischen Experimenten.

Weitere Module10 ECTS

Fortgeschrittenen Praktikum Teil 1 und 2

Praktikum mit fortgeschrittenen physikalischen Experimenten und anspruchsvolleren Messaufgaben.

Weitere Module3 ECTS

Computer in der Wissenschaft

Vorlesung zu computerwissenschaftlichen Methoden und Anwendungen in der Physik.

Weitere Module3 ECTS

Computer-Praktikum

Praktische Übungen zu Programmierung und numerischen Methoden.

Weitere Module4 ECTS

Physik- und Kompetenzseminar

Seminar zur Vermittlung von Überfachkompetenzen und wissenschaftlicher Kommunikation.

Weitere Module1 ECTS

Seminar zu Abschlussarbeiten

Seminar zur Vorbereitung auf die Anfertigung der Bachelorarbeit.

Weitere Module12 ECTS

Bachelor-Arbeit

Selbstständig verfasste wissenschaftliche Arbeit zu einem physikalischen Thema mit Kolloquium.

Weitere Module1 ECTS

Kolloquium zur Bachelor-Arbeit

Mündliche Präsentation und Verteidigung der Bachelor-Arbeit.

Weitere Module9 ECTS

Biophysik und Zellbiologie

Nebenfachvorlesung zu biophysikalischen Prozessen und Zellbiologie.

Weitere Module9 ECTS

Chemie für Physiker 1 und 2

Nebenfachvorlesungen mit Übungen zur allgemeinen und anorganischen Chemie.

Weitere Module

Allgemeines anorganisch-chemisches Praktikum

Praktische Übungen zu anorganisch-chemischen Experimenten.

Weitere Module9 ECTS

Einführung in die Geophysik

Nebenfachvorlesung mit Übungen und Praktikum zu geophysikalischen Methoden und Phänomenen.

Weitere Module9 ECTS

Einführung in die quantitativen Geowissenschaften

Nebenfachvorlesung zur quantitativen Behandlung geowissenschaftlicher Probleme.

Weitere Module12 ECTS

Grundlagen der Softwareentwicklung

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu Programmierung und Softwareentwicklung.

Weitere Module

Vertiefendes Wahlpflichtmodul Informatik A

Wahlpflichtmodul zur Vertiefung informatischer Inhalte.

Weitere Module9 ECTS

Funktionalanalysis I

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu funktionalanalytischen Konzepten.

Weitere Module

Funktionalanalysis II

Fortsetzung der Funktionalanalysis mit vertieften Inhalten.

Weitere Module9 ECTS

Partielle Differentialgleichungen I

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu partiellen Differentialgleichungen.

Weitere Module

Partielle Differentialgleichungen II

Fortsetzung partieller Differentialgleichungen mit vertieften Methoden.

Weitere Module9 ECTS

Einführung in die Stochastik

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.

Weitere Module

Stochastik I

Vorlesung zu vertieften Themen der Stochastik.

Weitere Module9 ECTS

Grundlagen der Numerischen Mathematik

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu numerischen Lösungsverfahren.

Weitere Module

Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen

Vorlesung zu numerischen Methoden für gewöhnliche Differentialgleichungen.

Weitere Module9 ECTS

Elementare Differenzialgeometrie und Mannigfaltigkeiten

Nebenfachvorlesung mit Übungen zur Differenzialgeometrie.

Weitere Module9 ECTS

Computeralgebra

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu symbolischer Mathematik und Computeralgebra.

Weitere Module

Einführung in die Meteorologie I

Nebenfachvorlesung zu grundlegenden meteorologischen Prozessen.

Weitere Module

Einführung in die Meteorologie II

Fortsetzung der Einführung in die Meteorologie.

Weitere Module

Klimatologie und Klima

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu Klimasystemen und Klimawandel.

Weitere Module

Seminar zu Klimatologie und Klima

Begleitendes Seminar zu Klimatologie und Klima.

Weitere Module

Atmosphärische Thermodynamik

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu thermodynamischen Prozessen in der Atmosphäre.

Weitere Module

Wolkenphysik

Nebenfachvorlesung zu physikalischen Prozessen in Wolkenbildung und -entwicklung.

Weitere Module9 ECTS

Angewandte Meteorologie

Nebenfachvorlesung mit Übungen und Praktikum zu praktischen meteorologischen Anwendungen.

Weitere Module

Seminar zur Angewandten Meteorologie

Begleitendes Seminar zur Angewandten Meteorologie.

Weitere Module9 ECTS

Meteorologische Statistik und Datenanalyse

Nebenfachvorlesung zu statistischen Methoden in der Meteorologie.

Weitere Module9 ECTS

Atmosphärische Hydrodynamik

Nebenfachvorlesung zu Strömungsvorgängen in der Atmosphäre.

Weitere Module

Meteorologische Programmierung und Numerik

Nebenfachvorlesung zu Programmierung und numerischen Methoden in der Meteorologie.

Weitere Module3 ECTS

Argumentationstheorie

Nebenfachseminar zur Analyse und Bewertung von logischen Argumenten.

Weitere Module2 ECTS

Theoretische Philosophie I

Nebenfachvorlesung zu metaphysischen und erkenntnistheoretischen Fragen.

Weitere Module

Theoretische Philosophie II

Fortsetzung der Theoretischen Philosophie mit erweiterten Themen.

Weitere Module5 ECTS

Schlüsseltexte der Theoretischen Philosophie I

Nebenfachseminar zur intensiven Auseinandersetzung mit klassischen philosophischen Texten.

Weitere Module

Schlüsseltexte der Theoretischen Philosophie II

Nebenfachseminar zur intensiven Auseinandersetzung mit weiteren philosophischen Texten.

Weitere Module3 ECTS

Schlüsseltexte der Philosophie der Neuzeit

Nebenfachseminar zu klassischen Texten der neuzeitlichen Philosophie.

Weitere Module

Hauptseminar zur Theoretischen Philosophie I

Vertiefendes Seminar zu aktuellen Themen der Theoretischen Philosophie.

Weitere Module

Hauptseminar zur Theoretischen Philosophie II

Vertiefendes Seminar zu weiteren Themen der Theoretischen Philosophie.

Weitere Module

Geschichte der Naturwissenschaften I: Einführung in die Wissenschaftsgeschichte

Wahlmodul zur Vermittlung von Kompetenzen: Geschichte und Entwicklung der Naturwissenschaften.

Weitere Module

Geschichte der Naturwissenschaften II: Deutsche Geschichte und Wissenschaftsgeschichte 1914-1949

Wahlmodul zu Wissenschaftsgeschichte in Deutschland während des 20. Jahrhunderts.

Weitere Module

English for the Natural Sciences

Wahlmodul zur Verbesserung der englischen Fachsprache in den Naturwissenschaften.

Weitere Module

Sommerstudierendenprogramm am CERN, an der GSI oder dem DESY

Wahlmodul für Praktika an großen Forschungsinstituten im Ausland.

Weitere Module3 ECTS

Fachübergreifende Lehrveranstaltung

Freiwilliges Wahlmodul zu Themen außerhalb der Physik wie Wissenschaftsgeschichte oder Studium Generale.

Weitere Module3 ECTS

Physiknahes Freies Modul

Freiwilliges Wahlmodul für physiknahe Veranstaltungen wie Praktika an Forschungsinstituten.

2. Semester6 ECTS

Experimentalphysik 5c: Physik der kondensierten Materie

Wahlpflichtvorlesung mit Übungen zur Festkörperphysik und Physik kondensierter Materie.

2. Semester9 ECTS

Mathematik für Physiker 2a

Vorlesung mit Übungen zur Vertiefung mathematischer Methoden im Sommersemester.

2. Semester6 ECTS

Elektronik

Vorlesung mit Übungen zu elektronischen Schaltungen und Bauelementen.

2. Semester3 ECTS

Praktikum zur Elektronik

Praktische Übungen mit elektronischen Schaltungen und Messgeräten.

2. Semester9 ECTS

Zoologie

Nebenfachvorlesung mit Übungen zur Tierkunde.

2. Semester9 ECTS

Grundlagen der Mikroökonomie

Nebenfachvorlesung zu ökonomischen Theorien und Konzepten der Mikroökonomie.

2. Semester7 ECTS

Externes Rechnungswesen

Nebenfachvorlesung mit Übungen zur Finanzbuchhaltung und Bilanzierung.

2. Semester7 ECTS

Finanzwirtschaft

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu Unternehmensfinanzierung und Investitionen.

2. Semester7 ECTS

Unternehmungsführung

Nebenfachvorlesung mit Übungen zu Management und Strategien.

3. Semester9 ECTS

Mathematik für Physiker 2b

Vorlesung mit Übungen zur Vertiefung mathematischer Methoden im Wintersemester.

3. Semester6 ECTS

Signalverarbeitung

Vorlesung mit Übungen zu Theorie und Praxis der digitalen Signalverarbeitung.

3. Semester3 ECTS

Praktikum zur Signalverarbeitung

Praktische Übungen zur Signalverarbeitung mit praktischer Anwendung.

3. Semester9 ECTS

Botanik

Nebenfachvorlesung mit Übungen zur Pflanzenkunde.

3. Semester9 ECTS

Grundlagen der Makroökonomie

Nebenfachvorlesung zu gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen und Theorien.

3. Semester7 ECTS

Operations Management

Nebenfachvorlesung mit Übungen zur Betrieblichen Logistik und Produktion.

3. Semester7 ECTS

Internes Rechnungswesen

Nebenfachvorlesung mit Übungen zur Kostenrechnung und Managerial Accounting.

4. Semester6 ECTS

Experimentalphysik 5a: Atom- und Quantenphysik

Wahlpflichtvorlesung mit Übungen zur Atom- und Quantenphysik.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Der Masterstudiengang Angewandte Physik an der JGU Mainz vertieft die im Bachelorstudium erworbenen physikalischen Kompetenzen und legt einen klaren Schwerpunkt auf anwendungsnahe Forschung. Studierende arbeiten eng mit den Arbeitsgruppen des Instituts für Physik zusammen und lernen, physikalische Methoden auf reale technische und wissenschaftliche Fragestellungen zu übertragen.

Die zulassungsfreie Aufnahme senkt die formale Zugangshürde, setzt aber inhaltlich ein fundiertes physikalisches Verständnis voraus, das im Studienverlauf kontinuierlich ausgebaut wird.

Studieninhalte

Aufbauend auf Grundlagen wie dem Mathematischen Vorkurs und der Experimentalphysik 1 mit den Themen Mechanik, Schwingungen, Wellen und Wärmelehre vertiefen Studierende ihr Verständnis experimenteller Methoden im Tutorium Experimentalphysik 1 und in weiterführenden Modulen des Masterstudiums.

Der Studiengang verbindet klassische Experimentalphysik mit modernen Messverfahren und Datenanalyse, sodass Studierende sowohl im Labor als auch bei der theoretischen Modellierung physikalischer Phänomene geschult werden.

Für wen passt das?

Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen eines physikalischen Bachelorstudiums, die ihre analytischen und experimentellen Fähigkeiten vertiefen und auf konkrete Anwendungen ausrichten möchten.

Geeignet ist der Studiengang für alle, die Freude an präzisem, methodischem Arbeiten haben und bereit sind, sich intensiv mit mathematischen und physikalischen Modellen auseinanderzusetzen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen der Angewandten Physik finden Einstiegsmöglichkeiten in Forschungseinrichtungen, in der Industrie sowie im Bereich Entwicklung und Messtechnik, wo physikalische Expertise gefragt ist.

Die Ausbildung in Mainz vermittelt sowohl forschungsnahe als auch praxisorientierte Kompetenzen, die in unterschiedlichen Berufsfeldern der Physik anschlussfähig sind.

Hochschule & Format

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz bietet mit ihrem Institut für Physik ein forschungsstarkes Umfeld mit enger Anbindung an aktuelle physikalische Projekte.

Das Vollzeitformat ermöglicht eine kontinuierliche Einbindung in Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekte, was den intensiven Austausch mit Lehrenden und anderen Studierenden fördert.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiAngewandte Physik ist an der JGU Mainz in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.

Kosten & Finanzierung

An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

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Jobgarantie 6 Monate

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Karriere & Gehalt

Mit einem Master in Angewandter Physik stehen dir vielfältige Wege zwischen Forschung, Industrie und Technologieentwicklung offen.

  1. Einstieg als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in oder Physiker:inErste berufliche Praxis in Forschungsprojekten, Messtechnik oder Entwicklungsabteilungen · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung / PromotionVertiefung in einem physikalischen Spezialgebiet, häufig im Rahmen einer Promotion oder Projektleitung · 2 bis 5 Jahre
  3. Projekt- oder TeamverantwortungÜbernahme von Verantwortung für Forschungs- oder Entwicklungsprojekte · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitende Position in Forschung oder IndustrieLeitung von Arbeitsgruppen, Abteilungen oder Forschungsbereichen · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
50.000 €
Nach 5 Jahren
68.000 €
Nach 10 Jahren
94.000 €
Leitung
bis 131.600 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Physik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Die physikalische Forschung und angrenzende Industriezweige verändern sich durch neue Mess- und Analysetechnologien kontinuierlich.

36–36 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
kein Engpassberuf
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe in der Physik (o.S.).
Arbeitsmarkt
68.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Auch im Berufsfeld der Angewandten Physik verschiebt Künstliche Intelligenz die Aufgabenverteilung spürbar.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Datenauswertung großer Messreihen
  • Mustererkennung in experimentellen Datensätzen
  • Simulationsgestützte Vorabmodellierung physikalischer Prozesse
  • Routineaufgaben in der Messdatenverarbeitung

Menschlich gefragter denn je

  • Konzeption und Design physikalischer Experimente
  • Kritische Interpretation unerwarteter Messergebnisse
  • Interdisziplinäre Übertragung physikalischer Prinzipien auf neue Anwendungen
  • Kreative Problemlösung bei komplexen technischen Fragestellungen

Kompetenzen aus Modulen wie Experimentalphysik 1: Mechanik, Schwingungen und Wellen, Wärmelehre sowie dem Tutorium Experimentalphysik 1 bilden die methodische Grundlage für spätere Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Mainz, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

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Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMainz
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Theorie und experimenteller Praxis
  • Forschungsnahes Umfeld an einer etablierten Universität
  • Zulassungsfreier Zugang bei fundierter fachlicher Vertiefung

Worauf du achten solltest

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, hängt der Studienerfolg besonders stark vom eigenen physikalisch-mathematischen Fundament ab – wer hier Lücken mitbringt, sollte diese frühzeitig aktiv schließen.

Passt Angewandte Physik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits ein physikalisches Bachelorstudium abgeschlossen und willst dein Wissen anwendungsorientiert vertiefen.
  • Du arbeitest gerne präzise, analytisch und mit mathematischen Modellen.
  • Du interessierst dich für experimentelle Forschung ebenso wie für praktische technische Anwendungen.
  • Du bringst Ausdauer für komplexe, methodisch anspruchsvolle Inhalte mit.

Wichtig: Ohne solides physikalisches Grundlagenwissen aus dem Bachelorstudium wird der Einstieg in die vertiefenden Module anspruchsvoll.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Angewandte Physik an der JGU Mainz zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei. Ein fundiertes physikalisches Bachelorwissen wird jedoch inhaltlich vorausgesetzt.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für den Master Angewandte Physik mitbringen?

Da im Studium auf Inhalten wie Experimentalphysik und mathematischen Grundlagen aufgebaut wird, solltest du ein solides Verständnis aus einem physikalischen oder eng verwandten Bachelorstudium mitbringen.

Wie praxisnah ist der Studiengang an der JGU Mainz gestaltet?

Der Studiengang verbindet theoretische Vertiefung mit experimenteller Arbeit, etwa im Tutorium Experimentalphysik, und bindet Studierende in Forschungsprojekte des Instituts für Physik ein.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Master Angewandte Physik?

Absolventinnen und Absolventen finden Einstiegsmöglichkeiten in Forschungseinrichtungen, industrieller Entwicklung und messtechnischen Berufsfeldern, die physikalische Expertise erfordern.

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