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Karlsruher Institut für Technologie · Master

Physik Master of Science an der Karlsruher Institut für Technologie

Der Master Physik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vertieft physikalische Forschungskompetenz auf hohem Niveau und öffnet den Weg in Wissenschaft, Industrie und Promotion.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Karlsruhe
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Master Physik am Karlsruher Institut für Technologie richtet sich an Studierende, die nach einem physikalischen Bachelor tiefer in Forschung und Spezialisierung einsteigen möchten. Als eine der größten technischen Forschungseinrichtungen Deutschlands bietet das KIT eine breite Palette an physikalischen Arbeitsgruppen, von Astroteilchenphysik bis Festkörperphysik, in die der Studiengang eng eingebunden ist.

Der Studiengang ist als Vollzeitprogramm konzipiert und schließt mit dem Master of Science ab. Die Zulassung ist beschränkt, was auf ein forschungsorientiertes, anspruchsvolles Studienumfeld mit entsprechenden fachlichen Vorkenntnissen hindeutet. Neben der physikalischen Kernausbildung ist die Möglichkeit vorgesehen, sich in einem nichtphysikalischen Wahlpflichtfach oder in chemischen Grundlagen zu profilieren.

Wer sich für diesen Master entscheidet, sucht in der Regel den direkten Anschluss an aktuelle Forschung, den Zugang zu Laboren und Großgeräten sowie die Vorbereitung auf eine mögliche Promotion oder eine Tätigkeit in forschungsnahen Industriezweigen.

Curriculum & Module

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

54 Module · 180 ECTS
Weitere Module12 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach

Wahlpflichtmodule aus Chemie, Elektrotechnik, Informatik, Philosophie, Werkstoffkunde, Wirtschaftswissenschaften oder anderen Fachbereichen.

Weitere Module6 ECTS

Anorganische und Organische Chemie für Studierende der Physik

Grundlagen der anorganischen und organischen Chemie mit praktischem Laboranteil für Physiker.

Weitere Module6 ECTS

Physikalische Chemie für Physiker

Chemische Thermodynamik und Kinetik mit physikalischem Schwerpunkt.

Weitere Module4 ECTS

Digitaltechnik

Grundlagen digitaler Schaltungen und Computertechnik.

Weitere Module4 ECTS

Elektronische Schaltungen

Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mit praktischen Anwendungen.

Weitere Module3 ECTS

Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum für Studierende der Physik

Experimentelle Grundlagen der Elektrotechnik und elektronischen Messtechnik.

Weitere Module6 ECTS

Grundbegriffe der Informatik

Grundlagen der Informatik und theoretischen Informatik für Naturwissenschaftler.

Weitere Module6 ECTS

Algorithmen I

Algorithmen, Datenstrukturen und algorithmische Komplexität.

Weitere Module6 ECTS

Softwaretechnik I

Grundlagen der Softwareentwicklung und Programmiermethoden.

Weitere Module6 ECTS

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren

Digitale Schaltungstechnik und CAD-Entwurfsmethoden.

Weitere Module6 ECTS

Einführung in die Philosophie

Grundlagen philosophischen Denkens und Wissenschaftstheorie.

Weitere Module6 ECTS

Werkstoffkunde

Struktur und Eigenschaften von Werkstoffen mit praktischem Laboranteil.

Weitere Module6 ECTS

Einführung in die Geophysik

Grundlagen der Geophysik mit Schwerpunkt auf physikalische Methoden in der Erdwissenschaft.

Weitere Module3 ECTS

Geophysikalische Geländeübungen

Praktische Anwendung geophysikalischer Messmethoden im Gelände.

Weitere Module6 ECTS

Einführung in die Meteorologie

Grundlagen der Atmosphärennaturwissenschaften und Meteorologie.

Weitere Module4 ECTS

Management und Marketing

Grundlagen von Unternehmensmanagement und Marketingstrategie.

Weitere Module4 ECTS

Finanzierung und Rechnungswesen

Grundlagen der Unternehmensfinanzierung und betrieblichen Rechnungswesen.

Weitere Module4 ECTS

Produktion, Logistik und Wirtschaftsinformatik

Grundlagen von Produktionsprozessen, Logistik und IT-Anwendungen in Unternehmen.

Weitere Module3 ECTS

Einführung in Computeralgebra

Einsatz von Computeralgebrasystemen zur Lösung physikalischer und mathematischer Probleme.

Weitere Module3 ECTS

Einführung in die Programmiersprache C++

Programmierung in C++ mit Schwerpunkt auf physikalische Anwendungen.

Weitere Module3 ECTS

Grundlagen und Anwendungen der statistischen Datenanalyse

Statistische Methoden zur Auswertung experimenteller Daten in der Physik.

Weitere Module3 ECTS

Parameterinferenz und Modellvergleich mit Bayes-Statistik

Bayessche Statistik und probabilistische Modellierung mit Anwendungen in der Physik.

Weitere Module3 ECTS

Praktikum über Anwendungen der Mikrorechner

Praktische Anwendungen von Computersystemen und Datenakquisition in physikalischen Experimenten.

Weitere Module6 ECTS

Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft

Überblick über Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft mit interdisziplinären Perspektiven.

Weitere Module3 ECTS

Überfachliche Qualifikationen

Schlüsselkompetenzen wie Präsentationstechniken, wissenschaftliches Schreiben und Kommunikation.

Weitere Module

Sammelmodul: Vorleistungen der erweiterten Mathematik

Sammelmodul für zusätzliche mathematische Lehrveranstaltungen außerhalb des Kerncurriculums.

1. Semester7 ECTS

Klassische Experimentalphysik I, Mechanik

Experimentelle Grundlagen der klassischen Mechanik mit praktischen Anwendungen und Messverfahren.

1. Semester7 ECTS

Klassische Theoretische Physik I, Einführung

Theoretische Grundlagen der klassischen Physik mit mathematischen Methoden.

1. Semester7 ECTS

Analysis 1

Grundlagen der mathematischen Analysis für Naturwissenschaftler.

1. Semester7 ECTS

Lineare Algebra 1

Grundlagen der linearen Algebra und Vektorräume.

2. Semester7 ECTS

Klassische Experimentalphysik II, Elektrodynamik

Experimentelle Grundlagen der Elektrodynamik und elektromagnetischen Phänomene.

2. Semester7 ECTS

Klassische Theoretische Physik II, Mechanik

Theoretische Vertiefung der klassischen Mechanik mit fortgeschrittenen mathematischen Methoden.

2. Semester7 ECTS

Analysis 2

Fortsetzung der Analysis mit Funktionen mehrerer Variablen und Integration.

2. Semester7 ECTS

Lineare Algebra 2

Vertiefung der linearen Algebra mit Eigenwertproblemen und Anwendungen.

3. Semester7 ECTS

Klassische Experimentalphysik III, Optik und Thermodynamik

Experimentelle Grundlagen von Optik und Thermodynamik mit praktischen Anwendungen.

3. Semester7 ECTS

Klassische Theoretische Physik III, Elektrodynamik

Theoretische Vertiefung der Elektrodynamik mit Maxwell-Gleichungen und Feldtheorie.

3. Semester7 ECTS

Analysis 3

Vektoranalysis und Partielle Differentialgleichungen für physikalische Anwendungen.

3. Semester4 ECTS

Höhere Mathematik I

Weiterführende mathematische Methoden für die theoretische Physik.

3. Semester4 ECTS

Praktikum Klassische Physik I

Experimentelle Praktika zu klassischen physikalischen Phänomenen mit Datenauswertung.

4. Semester4 ECTS

Höhere Mathematik II

Funktionentheorie und Spezialfunktionen mit physikalischen Anwendungen.

4. Semester4 ECTS

Höhere Mathematik III

Vertiefung mathematischer Methoden für fortgeschrittene physikalische Probleme.

4. Semester4 ECTS

Praktikum Klassische Physik II

Fortsetzung experimenteller Praktika mit fortgeschrittenen Messverfahren.

4. Semester4 ECTS

Programmieren und Algorithmen

Grundlagen der Programmierung und algorithmisches Denken für physikalische Anwendungen.

5. Semester4 ECTS

Analysis 4

Spezielle Funktionen und fortgeschrittene Analysistechniken.

5. Semester10 ECTS

Moderne Experimentalphysik I und II

Experimentelle Grundlagen der Quantenphysik, Atom-, Kern- und Molekülphysik sowie Struktur der Materie.

5. Semester10 ECTS

Moderne Theoretische Physik I und II

Quantenmechanik, fortgeschrittene Quantenmechanik und Statistische Physik.

5. Semester4 ECTS

Funktionalanalysis

Funktionalanalytische Methoden für die theoretische Physik.

5. Semester6 ECTS

Praktikum Moderne Physik

Experimentelle Praktika zu modernen physikalischen Phänomenen und fortgeschrittenen Messtechniken.

6. Semester4 ECTS

Moderne Experimentalphysik III, Experimentelle Festkörperphysik

Experimentelle Grundlagen der Festkörperphysik und Materialwissenschaften.

6. Semester4 ECTS

Moderne Experimentalphysik III, Experimentelle Teilchen- und Astroteilchenphysik

Experimentelle Grundlagen der Teilchenphysik und Astroteilchenphysik.

6. Semester4 ECTS

Moderne Theoretische Physik III, Einführung in die Theoretische Teilchenphysik

Grundlagen der relativistischen Quantenmechanik und Teilchenphysik.

6. Semester4 ECTS

Moderne Theoretische Physik III, Einführung in die Theorie der Kondensierten Materie

Theoretische Grundlagen der Festkörperphysik und Quantenvielteilchensysteme.

6. Semester4 ECTS

Funktionentheorie

Komplexe Funktionentheorie mit Anwendungen in der Physik.

6. Semester12 ECTS

Bachelorarbeit

Selbstständig durchgeführte wissenschaftliche Arbeit zu einem aktuellen Thema der Physik.

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 Master Physik am KIT baut auf einem physikalischen Bachelorstudium auf und vertieft theoretische, experimentelle sowie methodische Kompetenzen. Die enge Verzahnung mit den Forschungseinrichtungen des KIT ermöglicht frühzeitigen Kontakt zu aktuellen physikalischen Fragestellungen.

Studierende bewegen sich in einem Umfeld, das von interdisziplinärer Forschung geprägt ist, etwa an der Schnittstelle zu Materialwissenschaften, Chemie oder Ingenieurwesen, was sich auch in der Modulstruktur widerspiegelt.

Studieninhalte

Neben vertiefenden physikalischen Kernfächern gehören auch chemische Grundlagenmodule zum Curriculum: Anorganische und Organische Chemie für Studierende der Physik sowie Physikalische Chemie für Physiker vermitteln chemisches Verständnis, das in vielen physikalischen Forschungsfeldern, etwa der Materialforschung, relevant ist.

Über das nichtphysikalische Wahlpflichtfach können individuelle fachliche Schwerpunkte außerhalb der Physik gesetzt werden, was den Studiengang für unterschiedliche berufliche Ausrichtungen öffnet, etwa in Richtung Wirtschaft, Informatik oder weitere Naturwissenschaften.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Personen mit einem soliden physikalischen Grundverständnis aus dem Bachelorstudium, die bereit sind, sich intensiv mit theoretischen und experimentellen Methoden auseinanderzusetzen. Analytisches Denken, Ausdauer bei komplexen Problemstellungen und Interesse an Grundlagenforschung sind hilfreich.

Da die Zulassung beschränkt ist, richtet sich der Studiengang an Bewerbende mit überdurchschnittlichem fachlichem Profil und klarer Motivation für ein forschungsintensives Studium am KIT.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen des Master Physik finden Anschlussmöglichkeiten in der physikalischen Forschung, etwa im Rahmen einer Promotion, sowie in forschungsnahen Bereichen der Industrie, beispielsweise in der Halbleiter-, Mess- oder Materialtechnik.

Die Berufe in der Physik sind breit gefächert und reichen von reiner Forschungstätigkeit bis zu anwendungsorientierten Positionen in Technologieunternehmen, in denen physikalische Methodenkompetenz gefragt ist.

Hochschule & Format

Das Karlsruher Institut für Technologie zählt zu den forschungsstärksten technischen Hochschulen Deutschlands und bietet eine entsprechend forschungsnahe Infrastruktur für den Masterstudiengang Physik.

Das Vollzeitformat am Standort Karlsruhe ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit dem Fach und die Einbindung in Labore, Arbeitsgruppen und fachliche Netzwerke direkt vor Ort.

Zulassung & Zugangswege

Zulassungsbeschränkt (NC)Die Zulassung erfolgt nach Kapazität; die aktuelle NC-Grenze bitte aktuell bei der KIT prüfen.
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.

Zulassungsbeschränkt (NC)

Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.

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

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Master Physik am KIT bereitet auf vielfältige Karrierewege zwischen Forschung, Entwicklung und Industrie vor.

  1. Einstieg als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in oder Doktorand:inErste Praxis in einer Forschungsgruppe, oft im Rahmen einer Promotion oder als Berufseinstieg in einem forschungsnahen Unternehmen · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachlich vertiefte Rolle in Forschung oder EntwicklungEigenständige Bearbeitung physikalischer Fragestellungen, zunehmende Verantwortung für Teilprojekte · 2 bis 5 Jahre
  3. Projekt- oder TeamverantwortungLeitung kleinerer Forschungs- oder Entwicklungsprojekte, Koordination interdisziplinärer Teams · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitende Position in Forschung, Entwicklung oder WissenschaftVerantwortung für Forschungsbereiche, Arbeitsgruppenleitung oder strategische Rollen in Industrie oder Wissenschaft · 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

Wie sich der Beruf durch technologische Entwicklungen verändert, lässt sich bereits an heutigen Trends in physikbasierten Berufsfeldern ablesen.

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 in physikalischer Forschung und Entwicklung verändert Künstliche Intelligenz zunehmend Arbeitsabläufe.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Datenauswertung großer Messreihen
  • Simulationen und numerische Modellierung mit KI-gestützten Werkzeugen
  • Routinemäßige Literaturrecherche und Datenaufbereitung
  • Erste Mustererkennung in experimentellen Datensätzen

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer theoretischer Modelle und Hypothesen
  • Kritische Interpretation ungewöhnlicher Messergebnisse
  • Konzeption und Aufbau komplexer Experimente
  • Interdisziplinäre Kommunikation und Projektleitung

Kompetenzen im chemisch-physikalischen Grenzbereich werden gezielt durch Module wie Anorganische und Organische Chemie für Studierende der Physik und Physikalische Chemie für Physiker aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Karlsruhe, 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

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Karlsruher Institut für Technologie – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Karlsruher Institut für Technologie

Staatliche HochschulePräsenzstudiumKarlsruhe
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Anbindung an die Forschungsstärke des KIT
  • Vertiefung physikalischer Kernkompetenzen auf hohem Niveau
  • Möglichkeit zur individuellen fachlichen Erweiterung über das Wahlpflichtfach

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Master entscheidet, sollte sich auf ein anspruchsvolles, forschungsorientiertes Studium mit hohem Anteil an eigenständiger analytischer Arbeit einstellen; die beschränkte Zulassung setzt zudem ein solides fachliches Vorwissen aus dem Bachelorstudium voraus.

Passt Physik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast im Bachelor eine solide physikalische Grundlage aufgebaut und willst dich vertiefen.
  • Du interessierst dich für Forschung an einer technisch ausgerichteten Hochschule wie dem KIT.
  • Du bringst Ausdauer für komplexe theoretische und experimentelle Fragestellungen mit.
  • Du bist offen dafür, auch chemische Grundlagenmodule in dein physikalisches Studium zu integrieren.
  • Du kannst dir vorstellen, später in Forschung, Entwicklung oder Promotion tätig zu sein.

Häufige Fragen

Brauche ich für den Master Physik am KIT einen physikalischen Bachelorabschluss?

In der Regel wird ein fachlich einschlägiger Bachelorabschluss vorausgesetzt, da der Studiengang direkt auf physikalischen Grundlagenkenntnissen aufbaut. Details zu den genauen Zulassungsvoraussetzungen sollten der offiziellen Zulassungsordnung des KIT entnommen werden.

Ist der Master Physik am KIT zulassungsbeschränkt?

Ja, die Zulassung zu diesem Masterstudiengang ist beschränkt, was auf ein forschungsorientiertes Studienumfeld mit entsprechend hohen fachlichen Anforderungen hindeutet.

Welche Rolle spielen die Chemie-Module im Physik-Master?

Module wie Anorganische und Organische Chemie für Studierende der Physik sowie Physikalische Chemie für Physiker vermitteln chemisches Grundlagenwissen, das insbesondere in materialwissenschaftlich orientierten physikalischen Forschungsfeldern relevant ist.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Studiengang?

Absolventinnen und Absolventen können in der physikalischen Forschung, etwa im Rahmen einer Promotion, oder in forschungsnahen Bereichen der Industrie tätig werden, in denen physikalische Methodenkompetenz gefragt ist.

Kostenlos & unverbindlich

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