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Technische Universität Dortmund · Bachelor

Physik Bachelor of Science an der Technische Universität Dortmund

Der B.Sc. Physik an der TU Dortmund verbindet mathematisch-fundierte Grundlagenausbildung mit früher Laborpraxis und einem zulassungsfreien Zugang zum Studienstart.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Dortmund
Studienort
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Über den Studiengang

Der Bachelorstudiengang Physik an der TU Dortmund richtet sich an alle, die Naturphänomene nicht nur beschreiben, sondern mathematisch durchdringen wollen. Von Beginn an stehen die theoretischen Grundlagen der Physik in engem Bezug zu Mathematik und Programmierung, sodass Studierende ein solides Handwerkszeug für spätere Spezialisierungen aufbauen.

Die TU Dortmund ist als technische Universität stark in Ingenieur- und Naturwissenschaften verankert, wovon der Physik-Studiengang durch Kooperationen mit angrenzenden Fachbereichen wie Chemie und Informatik profitiert. Das zeigt sich unter anderem darin, dass chemische Grundlagen und Programmierkenntnisse fest im Curriculum verankert sind.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Einstieg allen mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung offen – wer sich für Physik begeistert, kann ohne Wartesemester oder Auswahlverfahren direkt durchstarten.

Curriculum & Module

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

58 Module
1. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik I

Vermittlung grundlegender mathematischer Begriffe der Analysis und Linearen Algebra, einschließlich reeller und komplexer Zahlen, Folgen, Reihen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Integration, Vektorräume, lineare Abbildungen, Determinanten und Eigenwerte.

1. Semester12 ECTS

Einführung in die Programmierung

Einführung in die objektorientierte Programmierung mit C++, behandelt Datentypen, Kontrollstrukturen, Klassenkonzept, Vererbung, Polymorphie und Grundalgorithmen wie Suchen und Sortieren.

1. Semester6 ECTS

Allgemeine und anorganische Chemie (Vorlesung)

Grundlagen der Atomtheorie, Stöchiometrie, Elektronenstruktur, Bindungstypen, Lösungen, Reaktionskinetik, chemisches Gleichgewicht, Säure-Base-Gleichgewichte, Thermodynamik und Elektrochemie.

1. Semester12 ECTS

Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1

Einführung in die Programmiersprache Java mit Fokus auf objektorientierte Programmierung, Datenstrukturen (Listen, Bäume, Graphen) und Algorithmen (Sortieren, Suchen).

1. Semester15 ECTS

Physik I

Experimentelle und theoretische Grundlagen der Mechanik, Thermodynamik, Hydrodynamik und speziellen Relativitätstheorie, einschließlich Kinematik, Newton'sche Gesetze, Erhaltungssätze und elektromagnetische Grundlagen.

2. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik II

Fortsetzung der Höheren Mathematik I mit Fokus auf 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 qualitativer und quantitativer Analytik.

2. Semester15 ECTS

Physik II

Klassische Elektrodynamik mit Elektrostatik, Magnetostatik, zeitlich veränderliche Felder, Wechselstromkreise, elektromagnetische Wellen und elektromagnetische Felder in Materie.

2. Semester

Grundlagen wissenschaftlicher Datenverarbeitung am Computer

3. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik III

Fortsetzung mit Themenkomplexen Funktionentheorie, Fourieranalysis, Integraltransformationen und 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 mathematische Methoden mit Fokus auf Hilberträume, Variationsrechnung, Differentialformen, Distributionen und dynamische Systeme für physikalische Anwendungen.

4. Semester6 ECTS

Numerische Mathematik

Vermittlung numerischer Standardaufgaben wie Interpolation, Integration, Gleichungssysteme und Differentialgleichungen sowie numerische lineare Algebra, nichtlineare Gleichungssysteme und Optimierung.

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

Fortgeschrittenenpraktikum (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 B.Sc. Physik an der TU Dortmund vermittelt die klassischen Teilgebiete der Physik – von Mechanik über Elektrodynamik bis zur Quantenphysik – eingebettet in eine forschungsnahe Umgebung. Die technische Ausrichtung der Hochschule sorgt für praxisnahe Bezüge zu Materialwissenschaft, Messtechnik und angewandter Forschung.

Schon in den ersten Semestern lernen Studierende, physikalische Fragestellungen mathematisch zu modellieren und experimentell zu überprüfen, was den Studiengang zu einer anspruchsvollen, aber lohnenden Grundlage für viele naturwissenschaftliche und technische Berufsfelder macht.

Studieninhalte

Zentrale Bausteine sind Höhere Mathematik I, die das mathematische Fundament für alle weiteren Physikmodule legt, sowie die Einführung in die Programmierung, mit der Studierende Simulationen und Datenauswertungen selbst umsetzen lernen. Ergänzt wird dies durch die Vorlesung Allgemeine und anorganische Chemie, die einen interdisziplinären Blick auf die Materie eröffnet.

Im weiteren Studienverlauf vertiefen sich Studierende in klassische und moderne Teilgebiete der Physik, üben in Praktika den Umgang mit Messgeräten und lernen, physikalische Experimente eigenständig zu planen und auszuwerten.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die Freude an Mathematik mitbringen und gerne analytisch sowie experimentell arbeiten. Wer gern Zusammenhänge hinterfragt und sich nicht scheut, auch mal komplexe Formeln zu durchdringen, findet hier ein passendes Umfeld.

Da früh Programmierkenntnisse gefordert werden, profitieren besonders jene, die neben mathematischem Denken auch technisches Interesse mitbringen und sich in strukturierte Arbeitsweisen einfinden können.

Karriere & Arbeitsmarkt

Physik-Absolvent:innen der TU Dortmund sind für vielfältige Tätigkeitsfelder qualifiziert, die von klassischen Berufen in der Physik über Forschung und Entwicklung bis zu datengetriebenen Branchen reichen. Die enge Verbindung von Theorie und Programmierung öffnet Türen auch außerhalb klassischer Forschungslabore.

Wer sich nach dem Bachelor weiter spezialisieren möchte, findet an der TU Dortmund passende Masterprogramme, die auf dem grundständigen Studium aufbauen und vertiefte Forschungsmöglichkeiten bieten.

Hochschule & Format

Als technische Universität bietet die TU Dortmund eine forschungsstarke Infrastruktur mit Laboren und interdisziplinären Instituten, die dem Physikstudium zugutekommen. Das Vollzeitformat ermöglicht eine intensive fachliche Auseinandersetzung mit klarer Studienstruktur.

Der zulassungsfreie Zugang erleichtert Studieninteressierten den Einstieg, sodass der Fokus von Anfang an auf dem fachlichen Fortschritt liegen kann statt auf Zulassungshürden.

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

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

Karriere & Gehalt

Der B.Sc. Physik eröffnet ein breites Spektrum an Einstiegsmöglichkeiten, die sich mit wachsender Erfahrung deutlich ausdifferenzieren.

  1. Berufseinstieg als Physiker:in / Junior-Analyst:inDirekter Einstieg in Labore, Forschungsprojekte oder datenanalytische Aufgaben mit engmaschiger Betreuung · 0 bis 2 Jahre
  2. Physiker:in mit ProjektverantwortungEigenständige Übernahme von Teilprojekten in Forschung, Entwicklung oder angewandter Messtechnik · 2 bis 5 Jahre
  3. Spezialist:in / Fachreferent:inVertiefte Fachexpertise, oft mit Masterabschluss oder Promotion, in spezialisierten physikalischen Themenfeldern · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitende Position in Forschung oder IndustrieLeitung von Forschungsgruppen, Abteilungen oder technischen Projekten mit 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

Technologischer Wandel prägt das Berufsfeld der Physik zunehmend, insbesondere durch den Einzug datengetriebener Methoden.

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

Künstliche Intelligenz verändert auch physikalische Arbeitsfelder spürbar, wobei Mensch und Maschine unterschiedliche Stärken einbringen.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung großer Messdatenmengen
  • Simulationen und numerische Modellierungen mit KI-gestützten Tools
  • Routinemäßige Datenvorverarbeitung und Mustererkennung
  • Erstellung erster Analyseberichte aus Rohdaten

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer physikalischer Theorien und Hypothesen
  • Kritische Interpretation unerwarteter Messergebnisse
  • Konzeption und Aufbau komplexer Experimente
  • Interdisziplinäre Kommunikation von Forschungsergebnissen

Fähigkeiten wie mathematisches Modellieren und Programmierkenntnisse werden gezielt in Modulen wie Höhere Mathematik I und Einführung in die Programmierung aufgebaut.

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
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

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

  • Fundierte mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung
  • Frühe Verbindung von Theorie und Programmierpraxis
  • Zulassungsfreier, unkomplizierter Studieneinstieg

Worauf du achten solltest

Wer mit den mathematischen Anforderungen unterschätzt einsteigt, sollte sich auf einen anspruchsvollen Start einstellen – die Kombination aus Höherer Mathematik, Programmierung und Chemie erfordert von Beginn an Durchhaltevermögen und eigenständiges Üben.

Passt Physik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast Freude an Mathematik und analytischem Denken.
  • Du willst früh Programmierkenntnisse mit physikalischen Fragestellungen verbinden.
  • Du interessierst dich für interdisziplinäre Bezüge zu Chemie und Technik.
  • Du schätzt einen unkomplizierten, zulassungsfreien Studieneinstieg.

Häufige Fragen

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

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass alle mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung sich direkt einschreiben können.

Welche Vorkenntnisse sollte ich mitbringen?

Solide Mathematikkenntnisse aus der Schule sind hilfreich, da Module wie Höhere Mathematik I früh im Studium eine zentrale Rolle spielen. Programmiererfahrung ist keine Voraussetzung, wird aber schnell aufgebaut.

Warum gibt es im Physikstudium ein Chemie-Modul?

Die Vorlesung Allgemeine und anorganische Chemie vermittelt interdisziplinäre Grundlagen, die an der TU Dortmund als technischer Universität eng mit angrenzenden Naturwissenschaften verknüpft sind.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in klassischen Berufen der Physik sowie in datengetriebenen und technischen Branchen, häufig mit der Option, sich über einen Master weiter zu spezialisieren.

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