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Technische Universität Dortmund · Master

Physik Master of Science an der Technische Universität Dortmund

Der M.Sc. Physik an der TU Dortmund vertieft dein physikalisches Verständnis für Forschung, Entwicklung und komplexe Datenanalyse – zulassungsfrei und in Vollzeit studierbar.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Dortmund
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Masterstudiengang Physik an der TU Dortmund richtet sich an Studierende, die nach einem ersten physikalischen Abschluss tiefer in Theorie, Experiment und Anwendung einsteigen möchten. Als zulassungsfreier Studiengang bietet er einen direkten Übergang in die wissenschaftliche Vertiefung, ohne dass eine Eignungsprüfung oder ein Numerus Clausus den Zugang zusätzlich einschränkt.

Im Zentrum steht die eigenständige Auseinandersetzung mit physikalischen Fragestellungen, die weit über die Grundlagenausbildung hinausgeht. Die TU Dortmund verbindet dabei eine forschungsstarke Physik-Fakultät mit einem technisch geprägten Hochschulumfeld, das interdisziplinäre Anknüpfungspunkte etwa zur Chemie oder zur Informatik eröffnet.

Studierende bewegen sich in einem Format, das sowohl klassische Vorlesungen als auch praktische Labor- und Projektarbeit umfasst. Das macht den Studiengang besonders für alle interessant, die physikalisches Denken mit konkreter Anwendungserfahrung verbinden wollen.

Curriculum & Module

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

58 Module
1. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik I

Grundlegende mathematische Begriffe der Analysis und Linearen Algebra, einschließlich reeller und komplexer Zahlen, Folgen, Reihen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Integration von Funktionen einer Veränderlichen, Vektorräume, lineare Abbildungen, Determinanten und Eigenwerte.

1. Semester9 ECTS

Einführung in die Programmierung

Programmierung in C++ mit grundlegenden Datentypen, Kontrollstrukturen, Zeigern, Funktionen, Klassenkonzept, Vererbung, Polymorphie, Ausnahmebehandlung und Schablonen sowie Einführung in GUI-Programmierung.

1. Semester6 ECTS

Allgemeine und anorganische Chemie (Vorlesung)

Wesentliche Grundlagen der Chemie einschließlich Stofftrennung, Atomtheorie, Stöchiometrie, Elektronenstruktur, Bindungstypen, Reaktionskinetik, chemisches Gleichgewicht und Elektrochemie.

1. Semester12 ECTS

Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1

Einführung in die Programmiersprache Java, Algorithmen (Sortieren, Listen, Bäume, Graphen), Datenstrukturen und objektorientierte Softwareerstellung.

1. Semester15 ECTS

Physik I

Experimentelle und theoretische Grundlagen der Mechanik, Thermodynamik und speziellen Relativitätstheorie, einschließlich Kinematik, Dynamik, Erhaltungssätze, Schwingungen, Wellen und Lorentz-Transformationen.

2. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik II

Eindimensionale Integralrechnung, mehrdimensionale Differentialrechnung, mehrdimensionale Integralrechnung und gewöhnliche Differentialgleichungen.

2. Semester4 ECTS

Allgemeine und anorganische Chemie (Praktikum)

Praktische Durchführung der Grundtypen anorganisch-chemischer Reaktionen im Rahmen der qualitativen und quantitativen Analytik.

2. Semester15 ECTS

Physik II

Klassische Elektrodynamik mit Elektrostatik, Magnetostatik, zeitlich veränderlichen Feldern, Wechselstromkreisen, elektromagnetischen Wellen und relativistischer Formulierung der Maxwell-Gleichungen.

2. Semester

Grundlagen wissenschaftlicher Datenverarbeitung am Computer

3. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik III

Funktionentheorie, Fourieranalysis, Integraltransformationen sowie Einführung in partielle Differentialgleichungen.

3. Semester

Physik III

3. Semester

Grundpraktikum für Physiker I/II

3. Semester

Grundbegriffe der Physik Teil I: Von der Antike zur klassischen Feldtheorie

4. Semester6 ECTS

Höhere Mathematik IV

Fortgeschrittene Themenkomplexe der Analysis mit besonderer Relevanz für physikalische Anwendungen: Hilberträume, Variationsrechnung, Differentialformen, Distributionen und dynamische Systeme.

4. Semester6 ECTS

Numerische Mathematik

Methoden der numerischen Mathematik zur praktischen Lösung von numerischen Standardaufgaben wie Interpolation, Integration, Gleichungssysteme und Differentialgleichungen.

4. Semester

Physik IV

4. Semester

Grundbegriffe der Physik Teil II: Von der probabilistischen Revolution zum Physikverständnis mit KI-Methoden

4. Semester

Instrumente der modernen Physik

4. Semester

Seminar: Introduction to particle accelerator physics

5. Semester

Seminar: Die Physik und Technik bei Star Trek

5. Semester

Seminar: Physik des Segelns

5. Semester

Einführung in die Festkörperphysik

5. Semester

Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik

5. Semester

Statistical Methods of Data Analysis / SMD A

5. Semester

Statistical Methods of Data Analysis / SMD B

5. Semester

Physik und Technik der Verifikation von Rüstungsbegrenzungsverträgen

5. Semester

Statistical Methods of Data Analysis 2

5. Semester

Nuclear Energy and Other Energy Issues

5. Semester

Teilchenphysik 1

5. Semester

Vorlesung Magnetismus

5. Semester

Seminar Magnetismus

5. Semester

Materials for Nanoelectronics and High-Speed Quantum Electronic Devices

5. Semester

Attosekundenphysik (Literaturseminar)

5. Semester

Photovoltaik

5. Semester

Streumethoden in der Festkörperphysik

5. Semester

Einführung in die Quantentechnologien

5. Semester

Thermodynamik und Statistik

5. Semester

Kosmologie, Quantenkosmologie, Gravitationswellen

5. Semester

Physik und Philosophie der Zeit

5. Semester

Group Theory in Physics: with a Focus on Solid State Physics

5. Semester

Condensed Matter Meets Particle Physics

5. Semester

Modern methods in experimental quantum physics

6. Semester

Bachelorarbeit

6. Semester

Seminar: Spezielle Themen der experimentellen Teilchenphysik

6. Semester

Physik und Technologie von Halbleiter-Nanostrukturen

6. Semester

Machine Learning for Physicists

6. Semester

Aktuelle Themen und Techniken aus der Oberflächenphysik

6. Semester

Fortgeschrittene nichtlineare spektroskopische Methoden in der Festkörperphysik

6. Semester

Angewandte Dosimetrie

6. Semester

Superconductivity

6. Semester

Cold atoms and molecules

6. Semester

Quantum Technologies with Atoms and Photons

6. Semester

Höhere Quantenmechanik

6. Semester

Computational Physics

6. Semester

Theory of Soft and Biological Matter

6. Semester

Allgemeine Relativitätstheorie

6. Semester

Advanced Solid State Physics I: Semiconductors and Light-Matter Interaction

6. Semester

Fortgeschrittenpraktikum (Bachelor)

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 M.Sc. Physik an der TU Dortmund setzt auf eine forschungsnahe Ausbildung, die Studierende gezielt auf anspruchsvolle Aufgaben in Wissenschaft und Industrie vorbereitet. Der zulassungsfreie Zugang erleichtert Absolventinnen und Absolventen eines physikalischen Bachelorstudiums den nahtlosen Übergang in die Vertiefungsphase.

Die enge Anbindung an die physikalische Forschung der Fakultät sorgt dafür, dass aktuelle Themen wie Materialphysik, Teilchenphysik oder Quantenphänomene direkten Eingang in die Lehre finden.

Studieninhalte

Aufbauend auf mathematischen und programmiertechnischen Grundlagen aus Modulen wie Höhere Mathematik I und Einführung in die Programmierung vertiefen Studierende ihr methodisches Rüstzeug für komplexe Berechnungen und Simulationen.

Ergänzend erweitert ein Modul wie Allgemeine und anorganische Chemie den Blick über die reine Physik hinaus und schafft Verständnis für Grenzgebiete, etwa in der Materialforschung oder der physikalischen Chemie.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für alle, die bereits ein solides physikalisches Fundament mitbringen und dieses durch anspruchsvolle Theorie, Datenanalyse und experimentelle Praxis erweitern möchten.

Wer analytisches Denken, Ausdauer bei komplexen Problemstellungen und Interesse an interdisziplinärer Arbeit mitbringt, findet an der TU Dortmund ein passendes Umfeld.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen des M.Sc. Physik finden Anknüpfungspunkte in Forschungseinrichtungen, in der Industrie sowie im Bereich Berufe in der Physik, die von Entwicklung bis Datenanalyse reichen.

Die Kombination aus physikalischem Fachwissen und methodischer Stärke macht Absolventinnen und Absolventen auch für Branchen attraktiv, die auf komplexe Modellierung und quantitative Analyse angewiesen sind.

Hochschule & Format

Die TU Dortmund bietet als technische Universität ein Umfeld, in dem Physik eng mit Ingenieur- und Naturwissenschaften verzahnt ist. Das Vollzeitformat ermöglicht eine intensive, kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Fach.

Labore, Forschungsgruppen und ein technisch orientiertes Campusleben prägen den Studienalltag und schaffen praxisnahe Bezüge zur physikalischen Forschung.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiPhysik 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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Jobgarantie 6 Monate

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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der M.Sc. Physik eröffnet Wege in Forschung, Entwicklung und Datenanalyse, die sich mit wachsender Erfahrung deutlich ausdifferenzieren.

  1. Einstieg als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in oder Physiker:inErste Praxis in Forschungsprojekten, Laboraufgaben oder Datenanalyse · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung, etwa als Forschungs- oder Entwicklungsphysiker:inEigenständige Bearbeitung physikalischer Fragestellungen mit wachsender Verantwortung · 2 bis 5 Jahre
  3. Projekt- oder Teamverantwortung in Forschung und EntwicklungKoordination von Projekten und fachliche Anleitung jüngerer Kolleginnen und Kollegen · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung von Forschungsgruppen oder FachabteilungenStrategische Ausrichtung von Forschungsvorhaben und Personalverantwortung · 8 bis 12 Jahre

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 Berufsalltag in der Physik durch Künstliche Intelligenz verändert, lässt sich bereits in Teilen absehen.

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

KI-Systeme übernehmen zunehmend Routineaufgaben, verändern aber auch, welche menschlichen Fähigkeiten in physikalischen Berufen wichtiger werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung großer Messdatenmengen
  • Simulation physikalischer Modelle mit KI-gestützten Werkzeugen
  • Routinemäßige Literaturrecherche und Datenaufbereitung
  • Erste Fehlererkennung in experimentellen Messreihen

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer physikalischer Hypothesen und Theorien
  • Kritische Bewertung und Interpretation von Simulationsergebnissen
  • Konzeption und Aufbau komplexer Experimente
  • Interdisziplinäre Kommunikation mit Chemie, Technik und Industrie

Fähigkeiten in Modellierung und Datenverarbeitung werden direkt durch Module wie Höhere Mathematik I und Einführung in die Programmierung gelegt.

Arbeiten neben dem Studium

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

  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den direkten Einstieg in die Vertiefung
  • Forschungsnahe Ausbildung mit Bezug zu aktueller physikalischer Forschung
  • Interdisziplinäre Anknüpfungspunkte etwa zur Chemie

Worauf du achten solltest

Wer sich für den M.Sc. Physik an der TU Dortmund entscheidet, sollte einschätzen, dass ein zulassungsfreier Zugang nicht mit geringeren fachlichen Anforderungen verwechselt werden darf – die inhaltliche Tiefe des Studiums erfordert konsequente Auseinandersetzung mit Mathematik, Programmierung und experimenteller Praxis.

Passt Physik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du bringst bereits ein physikalisches Grundstudium mit und willst dich fachlich vertiefen.
  • Du interessierst dich für Forschung, Datenanalyse oder physikalisch geprägte Entwicklungsarbeit.
  • Du willst mathematische und programmiertechnische Kompetenzen praktisch anwenden.
  • Du schätzt ein technisch orientiertes Hochschulumfeld mit Laborbezug.

Häufige Fragen

Ist der M.Sc. Physik an der TU Dortmund zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt es gibt keinen Numerus Clausus und keine gesonderte Eignungsprüfung für die Zulassung.

Welche Vorkenntnisse sind für den Master Physik sinnvoll?

Solide Grundlagen aus einem physikalischen Bachelorstudium sowie mathematisches und programmiertechnisches Verständnis, wie es etwa in Höhere Mathematik I und Einführung in die Programmierung vermittelt wird, sind hilfreich.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolventinnen und Absolventen finden Wege in Forschung, Entwicklung und Datenanalyse, etwa im Bereich Berufe in der Physik, sowohl an Hochschulen als auch in forschungsnahen Unternehmen.

Warum ist ein Modul wie Chemie Teil des Physik-Masters?

Module wie Allgemeine und anorganische Chemie erweitern den Blick über die reine Physik hinaus und schaffen Anknüpfungspunkte zu Grenzgebieten wie der Materialforschung.

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