Mathematischer Vorkurs
Nachdrücklich empfohlener, circa 3-wöchiger Blockkurs jeweils vor Semesterbeginn angeboten von Physik und Mathematik.
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz zählt zu den wenigen deutschen Hochschulen, an denen Meteorologie als eigenständiger Bachelorstudiengang angeboten wird. Wer sich für Wetterphänomene, Klimadynamik und atmosphärische Prozesse interessiert, findet hier ein Studium, das naturwissenschaftliche Grundlagen mit anwendungsnaher Forschung verbindet.
Im Zentrum steht die physikalisch-mathematische Beschreibung der Atmosphäre. Der Studiengang ist eng an die Physik angelehnt, was sich schon zu Beginn in einem intensiven Fundament aus Mathematik und Experimentalphysik zeigt. Mainz profitiert dabei von seiner Nähe zu meteorologischen und klimawissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in der Region.
Da der Zugang zulassungsfrei ist, steht der Studiengang grundsätzlich allen Interessierten mit Hochschulzugangsberechtigung offen – die eigentliche Hürde liegt im anspruchsvollen naturwissenschaftlichen Inhalt selbst.
73 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Nachdrücklich empfohlener, circa 3-wöchiger Blockkurs jeweils vor Semesterbeginn angeboten von Physik und Mathematik.
Grundlagen der experimentellen Physik in den Bereichen Mechanik und Wärmelehre.
Begleitendes Tutorium zu Experimentalphysik 1.
Grundlagen der experimentellen Physik in den Bereichen Elektrodynamik und geometrischer Optik.
Begleitendes Tutorium zu Experimentalphysik 2.
Grundlagen der experimentellen Physik in den Bereichen Wellenlehre und Quantenphysik.
Vertiefung der Mechanik unter Verwendung analytischer Methoden.
Theoretische Behandlung der Elektrodynamik.
Mathematische Methoden und Rechentechniken für physikalische Anwendungen.
Vertiefende Ergänzungen zu mathematischen Rechenmethoden.
Mathematische Grundlagen für Physiker im ersten Teil.
Mathematische Grundlagen für Physiker im zweiten Teil (Sommersemester).
Mathematische Grundlagen für Physiker im zweiten Teil (Wintersemester).
Erstes Grundpraktikum mit experimentellen Übungen in Physik.
Zweites Grundpraktikum mit meteorologischen und physikalischen Experimenten.
Praktikum in einem beruflichen Umfeld zur Anwendung meteorologischer Kenntnisse.
Grundlegende Einführung in die Meteorologie und atmosphärische Phänomene.
Fortsetzung der Einführung in die Meteorologie mit weiteren Grundlagen.
Thermodynamische Prozesse in der Atmosphäre und deren Auswirkungen.
Physikalische Prozesse der Wolkenbildung und Wolkenentwicklung.
Programmierung und numerische Methoden für meteorologische Anwendungen.
Grundlagen der Strömungsdynamik in der Atmosphäre.
Anwendung meteorologischer Kenntnisse auf praktische Probleme und Vorhersagen.
Statistische Methoden und Datenanalyseverfahren in der Meteorologie.
Analyse von Wetterkarten und synoptischen Strukturen in der Atmosphäre.
Vertiefung der synoptischen Meteorologie mit weiteren Analyse- und Vorhersagemethoden.
Klimatologische Grundlagen und Klimavariabilität auf verschiedenen Zeitskalen.
Seminar zu aktuellen Themen der Meteorologie mit mündlicher Präsentation.
Selbstständig bearbeitete wissenschaftliche Aufgabe mit schriftlicher und mündlicher Präsentation.
Grundlagen der Zellbiologie und deren physikalische Aspekte.
Grundlagen der Botanik und Pflanzenkunde.
Grundlagen der Zoologie und Tierkunde.
Chemische Grundlagen für Physiker in zwei Teilen.
Chemische Grundlagen für Physiker mit integriertem Anorganisch-chemisches Praktikum.
Geographische Grundlagen mit Fokus auf meteorologische Aspekte und Klimageographie.
Grundlagen der Geophysik und Erdwissenschaften.
Grundlagen der Programmierung und Informatik für naturwissenschaftliche Anwendungen.
Umfassende Einführung in die Informatik mit vertiefenden Inhalten zur Programmierung.
Grundlagen der Funktionalanalysis und ihrer Anwendungen.
Umfassende Behandlung der Funktionalanalysis über zwei Teile.
Grundlagen von partiellen Differenzialgleichungen und deren Lösungsmethoden.
Umfassende Behandlung von partiellen Differenzialgleichungen über zwei Teile.
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik.
Grundlagen der Stochastik mit integriertem Praktikum.
Umfassende Behandlung von stochastischen Grundlagen über zwei Teile.
Grundlagen numerischer Methoden und Algorithmen.
Numerische Mathematik mit integriertem Praktikum.
Numerische Grundlagen und spezialisierte Methoden für gewöhnliche Differenzialgleichungen.
Grundlagen der Differenzialgeometrie und Theorie der Mannigfaltigkeiten.
Computeralgebraische Methoden und Systeme für mathematische Berechnungen.
Computeralgebra mit integriertem Praktikum zu Computersystemen.
Grundlagen der statistischen Physik und thermodynamischen Eigenschaften von Systemen.
Methoden zur Signalverarbeitung und digitalen Datenanalyse in physikalischen Experimenten.
Praktische Übungen zur Implementierung von Signalverarbeitungsmethoden.
Grundlagen der Elektronik und elektronischen Messmethoden.
Praktische Übungen zum Aufbau und zur Analyse elektronischer Schaltungen.
Einsatz von Computern und Software in wissenschaftlichen Anwendungen.
Praktische Übungen zum Einsatz von Computersystemen in wissenschaftlichen Projekten.
Grundlagen der mikroökonomischen Theorie und Marktmechanismen.
Grundlagen der makroökonomischen Theorie und gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge.
Grundlagen der Finanzbuchhaltung und externen Rechnungslegung.
Grundlagen des betrieblichen Managements und der Prozessoptimierung.
Grundlagen der Kostenrechnung und internen Rechnungslegung.
Grundlagen der Unternehmensfinanzierung und Finanzierungsmethoden.
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und strategischen Unternehmensführung.
Theorie der logischen Argumentation und formalen Schlussweisen.
Grundlegende Einführung in theoretische philosophische Fragen im ersten Teil.
Intensive Auseinandersetzung mit klassischen Texten der theoretischen Philosophie im ersten Teil.
Grundlegende Einführung in theoretische philosophische Fragen im zweiten Teil.
Intensive Auseinandersetzung mit klassischen Texten der theoretischen Philosophie im zweiten Teil.
Analyse klassischer philosophischer Werke der Neuzeit.
Vertiefendes Seminar zu theoretischen philosophischen Themen im ersten Teil.
Vertiefendes Seminar zu theoretischen philosophischen Themen im zweiten Teil.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Bachelor Meteorologie an der JGU Mainz richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie Wetter und Klima entstehen und wie sich atmosphärische Prozesse physikalisch modellieren lassen. Die enge Verzahnung mit der Physik prägt den gesamten Studienverlauf.
Studierende lernen von Beginn an, naturwissenschaftliche Denkweisen auf komplexe Systeme wie die Erdatmosphäre anzuwenden – ein Feld, das zunehmend gesellschaftlich relevant wird, etwa im Kontext von Klimawandel und Extremwetterereignissen.
Zu Studienbeginn steht ein Mathematischer Vorkurs, der die notwendigen Grundlagen für die folgenden Semester auffrischt und angleicht. Direkt darauf folgt Experimentalphysik 1 (Mechanik und Wärme), ergänzt durch ein begleitendes Tutorium Experimentalphysik 1, in dem der Stoff in kleineren Gruppen vertieft und praktisch angewendet wird.
Im weiteren Verlauf kommen meteorologische Kernthemen wie Thermodynamik der Atmosphäre, Dynamik und Klimatologie hinzu, die auf dem physikalisch-mathematischen Fundament der ersten Semester aufbauen.
Gut aufgehoben sind Studierende mit ausgeprägtem Interesse an Physik und Mathematik, die zugleich Freude an konkreten Naturphänomenen wie Wettergeschehen und Klima haben. Wer lieber rein beschreibend oder qualitativ arbeitet, wird mit dem hohen Rechenanteil eher fremdeln.
Durchhaltevermögen ist gefragt, besonders in den ersten Semestern, wenn Vorkurs und Experimentalphysik die Grundlage für alles Weitere legen.
Absolventinnen und Absolventen arbeiten häufig als Meteorologie-Fachkräfte, etwa in Wetterdiensten, der Klimaforschung, Beratung oder in Unternehmen, die auf Wetterdaten angewiesen sind, etwa in Luftfahrt, Energiewirtschaft oder Versicherungen.
Die Nachfrage nach fundierter atmosphärischer Expertise wächst mit der zunehmenden Bedeutung von Klimafolgenanalyse und Extremwettervorhersage.
Die JGU Mainz bietet den Studiengang in Vollzeit und als klassisches Präsenzstudium an. Der zulassungsfreie Zugang erleichtert den Einstieg, ersetzt aber nicht die inhaltliche Vorbereitung auf ein forderndes naturwissenschaftliches Studium.
Die Verbindung zur Physik-Fakultät sorgt für eine breite fachliche Anbindung und Zugang zu experimenteller Ausstattung und Lehrpersonal aus verwandten Disziplinen.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.
Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Weg vom Studienabschluss zur festen Rolle als Meteorologie-Fachkraft verläuft meist über mehrere Erfahrungsstufen.
Branchenweite Marktorientierung für Meteorologie-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Beruf der Meteorologie-Fachkraft durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich bereits in Grundzügen abschätzen.
Numerische Wettermodelle nutzen längst Algorithmen und maschinelles Lernen, doch die fachliche Einordnung bleibt menschliche Aufgabe.
Das physikalisch-mathematische Rüstzeug aus dem Mathematischen Vorkurs und der Experimentalphysik 1 (Mechanik und Wärme) bildet die Basis, auf der später atmosphärische Modelle verstanden und angewendet werden.
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Kurzprofil der Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer mit Mathematik und Physik auf Kriegsfuß steht, sollte sich auf einen anspruchsvollen Einstieg einstellen – der Mathematische Vorkurs und Experimentalphysik 1 verlangen von Beginn an solide analytische Fähigkeiten und Durchhaltevermögen.
Nein, der Zugang ist zulassungsfrei. Das bedeutet, dass keine Auswahlgrenze über die formale Hochschulzugangsberechtigung hinaus besteht, die inhaltlichen Anforderungen bleiben aber hoch.
Solide Mathematikkenntnisse aus der Schule sind hilfreich, werden aber im Mathematischen Vorkurs zu Studienbeginn nochmals aufgefrischt und vertieft, bevor es in die Experimentalphysik geht.
Neben den Vorlesungen wie Experimentalphysik 1 gibt es begleitende Tutorien, in denen der Stoff in kleineren Gruppen praktisch angewendet und vertieft wird.
Absolventinnen und Absolventen arbeiten häufig als Meteorologie-Fachkräfte, etwa in Wetterdiensten, Forschung, Luftfahrt oder Energiewirtschaft.
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