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Technische Universität Dortmund · Master

Physics Master of Science an der Technische Universität Dortmund

Der Master Physics an der Technischen Universität Dortmund vertieft physikalisches Denken auf Forschungsniveau – mit klarem Blick auf Programmierung, Mathematik und experimentelle Praxis.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Dortmund
Studienort
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Über den Studiengang

Der Studiengang Physics (M.Sc.) an der TU Dortmund richtet sich an alle, die nach einem ersten physikalischen Abschluss tiefer in Theorie, Experiment und computergestützte Methoden einsteigen möchten. Am Studienort Dortmund verbindet das Programm eine forschungsnahe Ausbildung mit Zugang zu Laboren und interdisziplinären Arbeitsgruppen, die typisch für eine Technische Universität sind.

Die zulassungsfreie Aufnahme senkt die formale Hürde beim Einstieg, ersetzt aber nicht die inhaltliche Anspruchshöhe: Wer sich für diesen Master entscheidet, sollte bereits ein solides Fundament in Mathematik und Grundlagenphysik mitbringen. Die Vollzeit-Struktur ist auf ein zügiges, forschungsorientiertes Studium ausgelegt, das eng an aktuelle Fragestellungen der Physik und angrenzender technischer Disziplinen anknüpft.

Charakteristisch für die TU Dortmund ist die Verzahnung von Physik mit Informatik und Elektrotechnik, was sich in Modulen zu Programmierung und angewandter Informatik zeigt. Das macht den Studiengang besonders attraktiv für alle, die Physik nicht nur theoretisch, sondern auch computational und methodisch vielseitig angehen wollen.

Curriculum & Module

13 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

13 Module
1. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik I für Physik, Elektro- und Informationstechnik, Angewandte Informatik

Grundlegende mathematische Begriffe der Analysis und Linearen Algebra, einschließlich reelle und komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Integration und Vektorräume.

1. Semester12 ECTS

Einführung in die Programmierung für Physik, Elektro- und Informationstechnik, Angewandte Informatik

Programmierung in C++ mit Themen wie Datentypen, Kontrollstrukturen, Objektorientierung, abstrakte Datentypen, Algorithmen und GUI-Programmierung.

1. Semester6 ECTS

Allgemeine und anorganische Chemie (Vorlesung) für Physik

Grundlagen der anorganischen Chemie, einschließlich Atomtheorie, Bindungstypen, Reaktionskinetik, chemisches Gleichgewicht, Säure-Base-Chemie, Thermodynamik und Elektrochemie.

1. Semester15 ECTS

Physik I

2. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik II für Physik, Elektro- und Informationstechnik, Angewandte Informatik

Eindimensionale Integralrechnung, mehrdimensionale Differential- und Integralrechnung sowie gewöhnliche Differentialgleichungen mit Anwendungen auf Physik und Ingenieurwissenschaften.

2. Semester4 ECTS

Allgemeine und anorganische Chemie (Praktikum) für Physik

Praktische Durchführung von Grundtypen anorganisch-chemischer Reaktionen im Rahmen qualitativer und quantitativer Analytik.

2. Semester15 ECTS

Physik II

3. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik III für Physik, Elektro- und Informationstechnik, Angewandte Informatik

Funktionentheorie, Fourieranalysis, Integraltransformationen und Einführung in partielle Differentialgleichungen mit Anwendungen auf physikalische Probleme.

3. Semester15 ECTS

Physik III

3. Semester6 ECTS

Experimentelle Übungen I

4. Semester6 ECTS

Höhere Mathematik IV für Physik

Fortgeschrittene mathematische Methoden relevant für Physik, einschließlich Hilberträume, Variationsrechnung, Differentialformen, Distributionen und dynamische Systeme.

4. Semester6 ECTS

Numerische Mathematik für Physik und Ingenieurwissenschaften

Numerische Methoden für Standardaufgaben wie Interpolation, Integration, Gleichungssysteme und Differentialgleichungen sowie numerische lineare Algebra und Optimierung.

4. Semester15 ECTS

Physik IV

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Physics an der TU Dortmund ist als forschungsorientierter Masterstudiengang konzipiert, der auf einem physikalischen Bachelorabschluss aufbaut und die Vertiefung in Theorie sowie Experiment ermöglicht. Die zulassungsfreie Zugangsregelung erlaubt einen direkten Einstieg, verlangt aber eigenverantwortliches Arbeiten auf hohem fachlichem Niveau.

Der Studienort Dortmund bietet als traditionell technisch geprägter Hochschulstandort ein Umfeld, in dem Physik eng mit Ingenieurwissenschaften und Informatik verknüpft ist – ein Vorteil für alle, die interdisziplinär denken möchten.

Studieninhalte

Module wie Höhere Mathematik I für Physik, Elektro- und Informationstechnik sowie Angewandte Informatik zeigen, dass mathematische Methoden und computergestützte Ansätze zentrale Bausteine des Studiums sind. Die Einführung in die Programmierung für Physik, Elektro- und Informationstechnik, Angewandte Informatik vermittelt praxisnahe Fähigkeiten zur Simulation und Auswertung physikalischer Phänomene.

Ergänzt wird das Curriculum durch Allgemeine und anorganische Chemie, was die Breite der naturwissenschaftlichen Ausbildung unterstreicht und Anschlussfähigkeit zu chemisch-physikalischen Fragestellungen schafft.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Personen mit ausgeprägtem analytischem Denken, die Freude an Mathematik, Programmierung und experimenteller Arbeit haben. Wer bereits im Bachelor Interesse an computergestützter Physik oder angewandter Informatik entwickelt hat, findet hier eine passende Fortsetzung.

Auch für Studierende, die später in technisch-industriellen Kontexten arbeiten möchten, bietet die Kombination aus Physik und Informatik eine solide Grundlage.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen der Physics an der TU Dortmund sind als Physics-Fachkräfte breit einsetzbar, etwa in Forschung, Entwicklung oder datengetriebenen technischen Bereichen. Die Verbindung von physikalischem Grundlagenwissen mit Programmierkenntnissen erhöht die Anschlussfähigkeit an unterschiedliche Branchen.

Der Übergang in Promotion oder forschungsnahe Tätigkeiten ist ein naheliegender Weg, ebenso der Einstieg in technische Industrieunternehmen, die physikalisch-mathematische Expertise benötigen.

Hochschule & Format

Als Technische Universität legt die TU Dortmund Wert auf eine enge Verbindung von Naturwissenschaft und Technik. Das Vollzeitformat des Studiengangs ermöglicht eine kontinuierliche, forschungsnahe Vertiefung ohne parallele Berufstätigkeit.

Die zulassungsfreie Struktur erleichtert den Zugang, während die inhaltliche Tiefe der Module ein hohes Maß an Eigeninitiative und Durchhaltevermögen voraussetzt.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiPhysics ist an der TU Dortmund 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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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Master Physics öffnet Wege in Forschung, Technik und datenintensive Berufsfelder, die physikalisches und computergestütztes Denken verbinden.

  1. Einstieg als wissenschaftliche Hilfskraft oder Junior-Physikerin/PhysikerErste Projektarbeit in Forschungsgruppen oder technischen Abteilungen, oft begleitend zum Studienabschluss · 0 bis 2 Jahre
  2. Physics-Fachkraft mit ProjektverantwortungEigenständige Bearbeitung physikalisch-technischer Fragestellungen, häufig mit Programmier- oder Simulationsanteilen · 1 bis 4 Jahre
  3. Senior-Fachkraft oder Promovierende(r)Vertiefte Spezialisierung, Leitung kleinerer Teilprojekte oder Beginn einer Promotion · 3 bis 6 Jahre
  4. Forschungs- oder TeamleitungVerantwortung für Forschungsgruppen, technische Projekte oder interdisziplinäre Teams · 6 bis 10 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Physics-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Automatisierung und KI verändern, wie physikalische Forschung und technische Entwicklung heute ablaufen.

Wie KI den Beruf verändert

In physiknahen Berufsfeldern übernehmen KI-Systeme zunehmend rechenintensive und repetitive Aufgaben.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Datenauswertung großer Messreihen
  • Simulationsgestützte Modellierung physikalischer Prozesse
  • Routinemäßige Programmieraufgaben durch KI-gestützte Tools
  • Vorverarbeitung und Bereinigung experimenteller Daten

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer physikalischer Theorien und Hypothesen
  • Kritische Interpretation unerwarteter Messergebnisse
  • Kreative Konzeption von Experimenten und Versuchsaufbauten
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Physik, Informatik und Technik

Fähigkeiten in Simulation und Datenanalyse werden gezielt durch Module wie Einführung in die Programmierung für Physik, Elektro- und Informationstechnik, Angewandte Informatik aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

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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 Technische Universität Dortmund – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Technische Universität Dortmund

Staatliche HochschulePräsenzstudiumDortmund
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Physik mit Programmierung und Informatik
  • Forschungsnahe Vertiefung an einer Technischen Universität
  • Zulassungsfreier, direkter Zugang zum Masterstudium

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Master entscheidet, sollte bedenken, dass die zulassungsfreie Aufnahme kein leichteres Studium bedeutet – die Module setzen fundierte mathematische und programmiertechnische Vorkenntnisse voraus, und ohne kontinuierliches Selbststudium wird der Anschluss schwierig.

Passt Physics zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für physikalische Theorie ebenso wie für Programmierung und Simulation.
  • Du bringst ein solides mathematisches Fundament aus einem physikalischen Bachelorstudium mit.
  • Du möchtest an einer Technischen Universität forschungsnah und interdisziplinär arbeiten.
  • Du arbeitest gerne eigenständig und strukturiert an anspruchsvollen Aufgaben.

Häufige Fragen

Ist der Master Physics an der TU Dortmund zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, was jedoch nicht bedeutet, dass die inhaltlichen Anforderungen gering sind.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für Physics an der TU Dortmund mitbringen?

Ein Bachelorabschluss in Physik oder einem eng verwandten Fach mit soliden Mathematik- und Programmierkenntnissen ist empfehlenswert.

Wie stark ist Programmierung im Studiengang verankert?

Module wie die Einführung in die Programmierung für Physik, Elektro- und Informationstechnik, Angewandte Informatik zeigen, dass computergestützte Methoden ein zentraler Bestandteil sind.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolventinnen und Absolventen arbeiten häufig als Physics-Fachkräfte in Forschung, Technikentwicklung oder datenintensiven Industriebereichen.

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