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Technische Universität Dresden · Bachelor

Physik Bachelor of Science an der Technische Universität Dresden

Der B.Sc. Physik an der TU Dresden bringt dich von Mechanik und Wärmelehre über Rechenmethoden der Physik bis zu eigener experimenteller und theoretischer Arbeit – zulassungsfrei und in Vollzeit direkt in Dresden.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Dresden
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Bachelorstudiengang Physik an der TU Dresden vermittelt die klassischen Grundpfeiler des Fachs: Mechanik, Wärme, Elektrodynamik und Quantenphysik werden mathematisch fundiert und experimentell begleitet erarbeitet. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis zeigt sich schon in den ersten Semestern, wenn Vorlesungen wie Experimentalphysik I – Mechanik, Wärme durch Praktika und Übungen ergänzt werden.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Fokus von Anfang an auf inhaltlicher Arbeit statt auf Auswahlverfahren. Wer sich für Physik an der TU Dresden entscheidet, profitiert von der Nähe zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Stadt und einem Umfeld, in dem Grundlagenforschung und angewandte Physik nebeneinander sichtbar sind.

Das Studium ist als Vollzeitprogramm mit klarer Modulstruktur angelegt, sodass mathematische Werkzeuge wie Mathematik I – Lineare Algebra parallel zu den physikalischen Inhalten aufgebaut werden und sich beides gegenseitig stützt.

Curriculum & Module

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

23 Module · 180 ECTS
1. Semester6 ECTS

Experimentalphysik I – Mechanik, Wärme

Vermittlung grundlegender physikalischer Prozesse und Zusammenhänge der Mechanik und Thermodynamik. Inhalte umfassen Kinematik, Dynamik, Spezielle Relativitätstheorie, mechanische Eigenschaften von Materie sowie Thermodynamik mit Hauptsätzen und Kreisprozessen.

1. Semester7 ECTS

Rechenmethoden der Physik

Vermittlung systematisierender Denkweise und formaler Beschreibung physikalischer Theorien. Inhalte umfassen Vektoralgebra, Differenzial- und Integralrechnung, Vektoranalysis, gewöhnliche Differentialgleichungen und Fourier-Transformation.

1. Semester8 ECTS

Mathematik I – Lineare Algebra

Mathematische Grundlagenausbildung in Linearer Algebra mit Fokus auf Vektorräume, Matrizen, Eigenwertprobleme und Grundkonzepte für physikalische Anwendungen.

2. Semester6 ECTS

Experimentalphysik II – Elektromagnetismus, Optik

Behandlung grundlegender physikalischer Prozesse der Elektrodynamik und Optik. Inhalte sind Elektro- und Magnetostatik, elektromagnetische Schwingungen und Wellen, Maxwell-Gleichungen sowie geometrische Optik und optische Instrumente.

2. Semester7 ECTS

Theoretische Mechanik

Systematisierende Darstellung der Mechanik mit Fokus auf analytische Bearbeitung von Problemen. Inhalte sind Kinematik, Erhaltungssätze, Zentralkraftproblem, Relativitätstheorie, Lagrange- und Hamilton-Formalismus sowie Starrer Körper.

2. Semester4 ECTS

Physikalische Praktika I

Praktische Ausbildung zum selbstständigen Experimentieren mit Fokus auf Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten sowie Darstellung von Messergebnissen.

2. Semester8 ECTS

Mathematik II – Analysis

Mathematische Grundlagenausbildung in Analysis mit Fokus auf Differential- und Integralrechnung, mehrdimensionale Analysis und Grundkonzepte für physikalische Anwendungen.

3. Semester6 ECTS

Experimentalphysik III – Wellen und Quanten

Beschreibung von Wellen und Quanten mit Fokus auf Wellenoptik, Interferenz und Beugung, Lichtquanten und Photoeffekt sowie Wellenmechanik nach Schrödinger mit einfachen Anwendungen wie Tunneleffekt und gebundene Zustände.

3. Semester7 ECTS

Theoretische Elektrodynamik

Systematisierende Darstellung der Elektrodynamik mittels Maxwell-Gleichungen. Inhalte umfassen Elektrostatik, Magnetostatik, elektromagnetische Wellen und kovariante Formulierung sowie Felder in Medien.

3. Semester4 ECTS

Computational Physics

Vermittlung computerbasierter Lösung physikalischer Probleme mittels numerischer Verfahren und Visualisierungen.

3. Semester6 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul Chemie

Vermittlung von Grundlagen der Chemie mit Fokus auf Haupt- und Nebengruppenelemente sowie wichtigsten anorganischen Verbindungen und deren chemische und physikalische Eigenschaften.

3. Semester6 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul Informatik

Vermittlung von Grundlagen der imperativen Programmierung, Algorithmen zur Bearbeitung klassischer Problemstellungen, verschiedene Klassen von Algorithmen und Komplexitätsanalysen.

4. Semester6 ECTS

Atom- und Molekülphysik

Vermittlung der Struktur und Eigenschaften von Atomen und Molekülen, einschließlich Grobstruktur, Feinstruktur, Hyperfeinstruktur sowie Rotation, Schwingung von Molekülen und Spektroskopie.

4. Semester7 ECTS

Quantentheorie I – Grundlegende Konzepte

Vermittlung systematisierender Denkweise und formaler Beschreibung der Quantenmechanik. Inhalte sind quantenmechanischer Zustand, Schrödinger-Gleichung, stationäre Lösungen, Drehimpuls, Wasserstoffatom, Spin sowie Näherungsmethoden.

4. Semester4 ECTS

Physikalische Praktika II

Fortgeschrittene praktische Ausbildung zum selbstständigen Experimentieren mit Fokus auf Planung, Durchführung und Auswertung komplexer Experimente sowie Darstellung von Messergebnissen.

4. Semester6 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul Elektronik

Vermittlung von Grundlagen der Elektronik mit Fokus auf elektronische Netzwerke, Schaltungen und Schaltkreise sowie praktische Anwendungen.

4. Semester6 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul Philosophie

Vermittlung von Grundzügen der Logik oder Einführung in die Theoretische Philosophie je nach Wahl der Studierenden.

5. Semester6 ECTS

Festkörperphysik

Darstellung grundlegender Begriffe und Konzepte zur Beschreibung kondensierter Materie, einschließlich Kristallstruktur, Gitterdynamik, Leitungselektronen, Halbleiter, Magnetismus und Supraleitung.

5. Semester6 ECTS

Teilchen- und Kernphysik

Behandlung fundamentaler Bausteine der Materie und deren Wechselwirkungen, Standardmodell mittels Feynman-Diagrammen, Symmetrieprinzipien sowie Kerneigenschaften und Nukleonen-Bindung.

5. Semester7 ECTS

Thermodynamik und Statistische Physik

Befähigung zur quantitativen Beschreibung thermodynamischer Eigenschaften von Vielteilchensystemen mittels Statistischer Physik. Inhalte umfassen Hauptsätze der Thermodynamik, thermodynamische Potentiale und ideale Quantengase.

5. Semester6 ECTS

Physikalische Vertiefung

Vertiefung in einem speziellen Bereich der Physik mit Möglichkeit zur Schwerpunktsetzung und eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit.

6. Semester2 ECTS

Schlüsselkompetenzen

Vermittlung berufsrelevanter Schlüsselkompetenzen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, Präsentationsfähigkeit, kritische Selbstreflexion und Arbeitsorganisation.

6. Semester12 ECTS

Bachelorarbeit und Kolloquium

Eigenständige wissenschaftliche Arbeit mit Abschlussprüfung durch Bachelorarbeit und Kolloquium zur Demonstrationvon Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Arbeit.

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 Dresden ist als forschungsnahes Grundlagenstudium konzipiert, das mathematische Strenge mit experimenteller Praxis verbindet. Von Beginn an wechseln sich Vorlesungen, Übungsgruppen und Praktika ab.

Die zulassungsfreie Aufnahme bedeutet nicht, dass das Studium leicht ist – im Gegenteil, die Physik gilt fachlich als anspruchsvoll, wodurch Motivation und Durchhaltevermögen wichtiger sind als ein bestimmter Zulassungswert.

Studieninhalte

Zentrale Bausteine sind Experimentalphysik I – Mechanik, Wärme, in dem Grundphänomene der klassischen Physik experimentell untersucht werden, sowie Rechenmethoden der Physik, das den mathematischen Werkzeugkasten für spätere Theorievorlesungen bereitstellt.

Ergänzt wird dies durch Mathematik I – Lineare Algebra, das die formale Basis für Vektorräume, Matrizen und lineare Abbildungen legt – Konzepte, die in der Quantenmechanik und in vielen weiteren Modulen des Studiums wieder auftauchen.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die Freude an mathematischer Modellierung und am Verstehen physikalischer Zusammenhänge haben, nicht nur am Anwenden von Formeln.

Wer bereit ist, sich intensiv mit abstrakten Konzepten auseinanderzusetzen und auch bei Rückschlägen in Übungsblättern dranzubleiben, findet in Dresden ein Umfeld, das forschungsorientiertes Arbeiten früh einübt.

Karriere & Arbeitsmarkt

Physik-Absolventinnen und -Absolventen der TU Dresden bewegen sich in einem Berufsfeld, das der Kategorie Berufe in der Physik zugeordnet ist und sich durch große fachliche Breite auszeichnet.

Die im Studium erworbenen analytischen und rechnerischen Fähigkeiten öffnen Türen weit über die klassische Forschung hinaus, etwa in Technologieentwicklung, Datenanalyse oder Ingenieurwesen.

Hochschule & Format

Als Technische Universität bietet die TU Dresden ein Umfeld, in dem Physik eng mit Ingenieur- und Naturwissenschaften verzahnt ist, was sich auch in interdisziplinären Lehrveranstaltungen zeigt.

Das Vollzeitformat in Dresden ermöglicht kontinuierliches Arbeiten in Laboren und Übungsgruppen sowie den direkten Austausch mit Lehrenden und Kommilitonen vor Ort.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiPhysik ist an der TU Dresden 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 Weg von den ersten Übungsblättern zur eigenständigen physikalischen Tätigkeit verläuft in mehreren erkennbaren Etappen.

  1. Einstieg als wissenschaftliche Hilfskraft oder TraineeErste praktische Erfahrung in Laboren, Datenauswertung oder Softwareentwicklung parallel zum Studium · 0 bis 2 Jahre
  2. Physikerin/Physiker in Forschung oder IndustrieEigenständige Bearbeitung von Teilprojekten, Messreihen oder Simulationen · 1 bis 4 Jahre
  3. Projektverantwortliche:r oder Fachexpert:inLeitung kleinerer Projekte, Verantwortung für Methodik und Ergebnisqualität · 3 bis 7 Jahre
  4. Leitung von Forschungsgruppen oder FachabteilungenStrategische Ausrichtung, Personalverantwortung und Außendarstellung von Projekten · ab 7 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 Physik-Beruf durch neue Technologien verändert, lässt sich am Verhältnis von Automatisierung und menschlicher Expertise gut 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

Künstliche Intelligenz verändert, wie Physikerinnen und Physiker arbeiten, ohne die Kernkompetenzen des Fachs zu ersetzen.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Datenauswertung großer Messreihen
  • Numerische Simulationen mit standardisierten Softwarepaketen
  • Routinemäßige Literaturrecherche und Datenvorverarbeitung
  • Erste Fehleranalyse und Plausibilitätsprüfung von Messdaten

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer theoretischer Modelle und Hypothesen
  • Interpretation unerwarteter oder widersprüchlicher Messergebnisse
  • Konzeption und Aufbau komplexer Experimente
  • Kommunikation von Ergebnissen an Fachfremde und interdisziplinäre Teams

Die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte mathematisch zu strukturieren, wird direkt in Rechenmethoden der Physik und Mathematik I – Lineare Algebra aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Dresden, 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 Dresden – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Technische Universität Dresden

Staatliche HochschulePräsenzstudiumDresden
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verbindung von Theorie und Experiment von Beginn an
  • Zulassungsfreier Zugang ermöglicht direkten Studienstart
  • Forschungsnahes Umfeld an einer Technischen Universität

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass das Fach trotz zulassungsfreiem Zugang mathematisch sehr anspruchsvoll ist und kontinuierliches, eigenständiges Arbeiten von der ersten Woche an voraussetzt.

Passt Physik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du willst physikalische Phänomene mathematisch durchdringen, nicht nur beschreiben.
  • Dir macht es nichts aus, dich wochenlang in abstrakte Rechenmethoden einzuarbeiten.
  • Du schätzt ein forschungsnahes Umfeld an einer Technischen Universität.
  • Du bist bereit, Theorie und Experiment als gleichwertige Zugänge zum Fach zu begreifen.

Häufige Fragen

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

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt, es gibt kein Auswahlverfahren über eine Notengrenze – entscheidend ist die inhaltliche Vorbereitung auf ein mathematisch anspruchsvolles Studium.

Welche Vorkenntnisse sollte ich mitbringen?

Solide Mathematikkenntnisse aus der Schule helfen dir, in Module wie Mathematik I – Lineare Algebra und Rechenmethoden der Physik gut einzusteigen, auch wenn vieles im Studium vertieft neu erarbeitet wird.

Wie praxisnah ist das Studium in Dresden?

Bereits Module wie Experimentalphysik I – Mechanik, Wärme kombinieren Vorlesungsinhalte mit Praktika, sodass theoretisches Wissen direkt im Labor angewendet wird.

Welche Berufsfelder stehen mir nach dem Abschluss offen?

Der Abschluss öffnet Wege in Forschung, Technologieentwicklung und weitere Bereiche, die der Kategorie Berufe in der Physik zugeordnet sind, sowie in fachlich angrenzende Industrien.

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