Experimentalphysik I: Mechanik, Thermodynamik
Grundvorlesung zur klassischen Mechanik und Thermodynamik als Teil der experimentellen Physikausbildung im Bachelor-Studium.
Der Master-Studiengang Physik an der TU Berlin führt Studierende von den Grundlagen der Experimentalphysik zu forschungsnahen Fragestellungen der modernen Physik. In Teilzeit gestreckt, bleibt der Anspruch an theoretisches und experimentelles Verständnis hoch, während sich das Lerntempo an individuelle Lebensumstände anpassen lässt.
Als forschungsstarke technische Universität in Berlin bringt die TU Berlin Studierende früh mit Laborarbeit, Messtechnik und aktuellen physikalischen Fragestellungen in Kontakt. Das Teilzeitmodell erlaubt es, Module aus Mechanik, Elektrodynamik, Optik sowie Atom- und Quantenphysik über einen längeren Zeitraum zu vertiefen, ohne fachliche Abstriche machen zu müssen.
23 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Grundvorlesung zur klassischen Mechanik und Thermodynamik als Teil der experimentellen Physikausbildung im Bachelor-Studium.
Grundvorlesung zu Elektrodynamik und optischen Phänomenen als Teil der experimentellen Physikausbildung im Bachelor-Studium.
Grundvorlesung zur modernen Physik einschließlich Atom- und Kernphysik, Quantenmechanik und relativistischen Effekten.
Höhere Experimentalphysik mit Einführung in Molekülphysik, Cluster und Nanostrukturen, Strahlungsphysik und optische Spektroskopie sowie Laser- und Synchrotronstrahlung.
Höhere Experimentalphysik zur Einführung in die Festkörperphysik mit Kristallstruktur, thermischen und elektronischen Eigenschaften, Halbleitern, Magnetismus und Supraleitung.
Höhere Experimentalphysik zu geometrischer und Matrizen-Optik, elektromagnetischen Wellen, Polarisation, Interferenz, Holographie, Beugung und nichtlinearer Optik.
Praktikum mit selbstständiger Durchführung ausgewählter Experimente aus allen Teilbereichen der Physik zur Einführung in experimentelles Arbeiten.
Alternative Praktikumsform mit selbstständiger Auswahl, Planung und Durchführung von Experimenten statt vordefinierter Aufgaben.
Praktika in den Laboren aller experimentellen physikalischen Institute mit standardisierten und projektorientierten Versuchen, durchgeführt in Gruppen von 2-3 Studierenden.
Vermittlung mathematischer Techniken einschließlich Vektor-Algebra, Matrizen, Tensoren, Differential- und Integralrechnung für physikalische Anwendungen.
Behandlung von Kinematik, Newton'schen Axiomen, kanonischer Mechanik, Symmetrien und Erhaltungssätzen sowie Mechanik des starren Körpers.
Einführung in Wellenmechanik, Formalisierung der Quantenmechanik, Drehimpuls, Spin, Wasserstoffatom und Störungstheorie.
Behandlung von Elektro- und Magnetostatik, Maxwell-Gleichungen, elektromagnetischen Wellen und relativistischer Formulierung der Mechanik und Elektrodynamik.
Thermodynamik und Wahrscheinlichkeit einschließlich Entropie, Gleichgewichtsverteilungen, Hauptsätze und thermodynamische Potentiale.
Vermittlung mathematischer Grundlagen bestehend aus Linearer Algebra und Analysis, einschließlich Vektorräume, Differentialrechnung und Reihen.
Integration von Funktionen einer Variablen, Differenzierbare Funktionen mehrerer Variablen und Extremwertaufgaben.
Integralrechnung in mehreren Veränderlichen, Vektor-Analysis, gewöhnliche und lineare partielle Differentialgleichungen sowie komplexe Analysis.
Kennenlernen aktueller Forschungsmethoden in experimenteller und theoretischer Physik sowie Vertreter verschiedener Forschungsbereiche an der TU Berlin.
Lokale und großräumige Organisation der Materie im Universum, Himmelsmechanik, Planetensysteme, Physik der Sterne, Galaxien und Kosmologie.
Grundlagen der anorganischen, physikalischen, organischen Chemie und Biochemie relevant für Physikerinnen und Physiker.
Strahlungsquellen, Licht in optischen Fasern, Detektoren, Optik an Schichten und Oberflächen, Plasmonik und Spektroskopie.
Biophotonik, Röntgenphotonik, Bildgebende Verfahren, Nichtlineare Optik, Halbleiternanooptik und Elektronenmikroskopie.
Eigenschaften von Zufallsprozessen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Messunsicherheiten, statistische Verfahren und Grundlagen der Programmierung in Python.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Master Physik an der TU Berlin baut auf einem soliden Bachelor-Fundament auf und vertieft experimentelle wie theoretische Kompetenzen. Die Teilzeitvariante verteilt den Workload über einen längeren Zeitraum und eignet sich für Studierende, die parallel arbeiten, forschen oder familiäre Aufgaben übernehmen.
Im Zentrum stehen physikalische Denkweisen, mathematische Modellierung und der Umgang mit komplexen experimentellen Aufbauten – Kompetenzen, die an der TU Berlin durch enge Anbindung an aktive Forschungsgruppen vermittelt werden.
Module wie Experimentalphysik I: Mechanik, Thermodynamik legen die Basis für quantitatives physikalisches Denken. Experimentalphysik II: Elektrodynamik, Optik erweitert das Verständnis für Felder und Wellenphänomene, während Experimentalphysik III: Atom- und Kernphysik, Quantenphysik, relativistische Effekte in die moderne Physik jenseits der klassischen Mechanik einführt.
Diese Module bauen aufeinander auf und verlangen kontinuierliches Arbeiten mit mathematischen Werkzeugen, Simulationen und Laborexperimenten – im Teilzeitformat gestreckt, aber inhaltlich nicht verkürzt.
Der Studiengang eignet sich für Physik-Interessierte, die bereits berufliche oder private Verpflichtungen haben und dennoch ein forschungsorientiertes Masterstudium abschließen möchten. Wer Freude an analytischem Denken und experimenteller Präzision hat, findet hier ein passendes Umfeld.
Auch Berufstätige aus technischen oder naturwissenschaftlichen Feldern, die ihr physikalisches Fachwissen vertiefen wollen, profitieren von der flexiblen Studienstruktur der TU Berlin.
Absolvent:innen der Physik finden sich in Forschung, Entwicklung, Datenanalyse und Technologiebranchen wieder. Die Kombination aus physikalischem Grundlagenwissen und analytischer Problemlösungskompetenz ist in vielen technischen Berufsfeldern gefragt.
Die Nähe der TU Berlin zu Forschungseinrichtungen und Industriepartnern in der Hauptstadtregion eröffnet Möglichkeiten für Praxiskontakte während des Teilzeitstudiums.
Die TU Berlin bietet als technische Universität eine forschungsnahe Lernumgebung mit Zugang zu Laboren und Fachbereichen der Physik. Das Teilzeitformat erlaubt eine individuelle Studienplanung über die reguläre Studiendauer hinaus.
Berlin als Studienort bringt zusätzlich ein dichtes Netz an wissenschaftlichen Einrichtungen mit, die sich für Praktika oder Abschlussarbeiten nutzen lassen.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.
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.
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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 Berufseinstieg bis zur Führungsposition in physiknahen Berufen verläuft meist über wachsende fachliche und methodische Verantwortung.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Physik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Automatisierung und KI verändern auch physiknahe Berufe, verschieben aber vor allem Routineaufgaben.
Ein Blick darauf, welche Aufgaben in physikalischen Berufen zunehmend automatisiert werden und wo Menschen weiterhin unverzichtbar bleiben.
Fähigkeiten wie das Verständnis von Feldtheorien und Wellenphänomenen werden direkt im Modul Experimentalphysik II: Elektrodynamik, Optik aufgebaut.
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Kurzprofil der Technische Universität Berlin – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für dieses Teilzeitstudium entscheidet, sollte einplanen, dass physikalische Inhalte hohe Kontinuität im Selbststudium verlangen – gerade bei gestreckter Studiendauer ist Durchhaltevermögen über einen längeren Zeitraum gefragt.
Ja, der Studiengang ist als Teilzeitstudium konzipiert, sodass sich das Studium mit einer Berufstätigkeit oder anderen Verpflichtungen kombinieren lässt, wobei sich die Studiendauer entsprechend verlängert.
In der Regel wird ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Physik oder eines eng verwandten naturwissenschaftlichen Fachs vorausgesetzt, da Module wie Experimentalphysik III direkt auf Grundlagenwissen aufbauen.
Die Module folgen einem aufbauenden Prinzip von klassischer Mechanik und Thermodynamik über Elektrodynamik und Optik bis hin zu Atom-, Kern- und Quantenphysik sowie relativistischen Effekten.
Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in Forschung, technischer Entwicklung, Datenanalyse und weiteren naturwissenschaftlich geprägten Berufsfeldern, die von analytischem Denken profitieren.
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