Relativität, Teilchen und Felder
Theoretische Physik Modul zu Relativitätstheorie, Teilchenphysik und Feldtheorie mit Vorlesung und Übung.
Der M.Sc. Physik mit Schwerpunkt Kern-, Teilchen- und Astrophysik an der TUM richtet sich an Studierende, die nach einem physikalischen Bachelorabschluss tiefer in die fundamentalen Fragen der Materie und des Kosmos eintauchen möchten. In München profitierst du von der Nähe zu international sichtbaren Forschungseinrichtungen und einer Physik-Fakultät, die theoretische Präzision mit experimenteller Praxis verbindet.
Anders als ein breit gefächertes Physikstudium konzentriert sich dieser Studiengang gezielt auf die Bausteine der Materie, ihre Wechselwirkungen und die großen kosmologischen Zusammenhänge. Das macht ihn anspruchsvoll, aber auch attraktiv für alle, die sich für Grundlagenforschung begeistern.
Die Vollzeit-Struktur in München erlaubt eine enge Verzahnung von Vorlesungen, Seminaren und Forschungsarbeit, sodass du frühzeitig lernst, wie physikalische Erkenntnisgewinnung auf höchstem Niveau funktioniert.
33 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Theoretische Physik Modul zu Relativitätstheorie, Teilchenphysik und Feldtheorie mit Vorlesung und Übung.
Theoretische Physik Modul zur Quantenfeldtheorie mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zur allgemeinen Relativitätstheorie und Kosmologie mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zur Einführung in Datenanalyse mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zur fortgeschrittenen Quantenfeldtheorie mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zur tiefunelastischen Streuung und zum Partonmodell in der Kern- und Teilchenphysik.
Spezialfach Modul zu Teilchenoszillationen mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zu Kosmologie und Strukturbildung mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zur starken Wechselwirkung in Beschleunigerexperimenten mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zur Einführung in Flavorphysik mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zu modernen Statistik- und Data-Analytics-Konzepten in der Teilchenphysik.
Spezialfach Modul zur Astroteilchenphysik mit Vorlesung und Übung.
Spezialfach Modul zur Fusionsforschung mit Vorlesung und Übung.
Komplementäres Spezialfach Modul zur theoretischen Biophysik mit Vorlesung und Übung.
Komplementäres Spezialfach Modul zur Kinetik zellulärer Reaktionen mit Vorlesung und Übung.
Komplementäres Spezialfach Modul zur elektronischen Struktur von Festkörpern mit Vorlesung und Übung.
Komplementäres Spezialfach Modul zu elementaren Prozessen in molekularen Systemen mit Vorlesung und Übung.
Komplementäres Spezialfach Modul zur Einführung in die Kristallographie mit Vorlesung und Übung.
Komplementäres Spezialfach Modul zu Molekulardynamik-Simulationen mit Vorlesung und Übung.
Nichtphysik Wahlmodul zu Algorithmen für wissenschaftliche Datenverarbeitung mit Vorlesung mit integrierten Übungen.
Nichtphysik Wahlmodul zu effizienten Algorithmen und Datenstrukturen mit Vorlesung und Übung.
Nichtphysik Wahlmodul zur numerischen Programmierung mit Vorlesung.
Nichtphysik Wahlmodul zur Proteinvorhersage mit Vorlesung.
Nichtphysik Wahlmodul zu Grundlagen der Katalyse mit Vorlesung mit integrierten Übungen.
Nichtphysik Wahlmodul zur Lasertechnik mit Vorlesung und Übung.
Nichtphysik Wahlmodul zur molekularen Biotechnologie mit Vorlesung und Seminar.
Nichtphysik Wahlmodul zur biologischen Festkörper-NMR mit Vorlesung.
Pflichtmodul mit Studienleistung bestehend aus Fortgeschrittenenpraktikum und Proseminar zur Vermittlung experimenteller Fertigkeiten und wissenschaftlicher Darstellung.
Pflichtmodul zur selbstständigen Bearbeitung einer aktuellen Fragestellung auf einem Gebiet der modernen Physik mit einer Bearbeitungsdauer von maximal sechs Monaten.
Wahlmodul mit Studienleistung aus einem vom Prüfungsausschuss herausgegebenen Katalog zur Vermittlung allgemeinbildender Inhalte.
Pflichtmodul mit Studienleistung zur Erarbeitung aktueller Fachkenntnisse auf internationalem Forschungsniveau im dritten Semester.
Pflichtmodul mit Studienleistung zum Erwerb spezieller experimenteller oder theoretischer Fertigkeiten und Vorbereitung des Forschungsprojekts.
Pflichtmodul zur Verteidigung der Master's Thesis mit Präsentation und Disputation im Umfang von etwa 60 Minuten.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Studiengang vertieft die Grundlagen der modernen theoretischen Physik und verbindet sie mit experimentellen Zugängen zur Teilchen- und Astrophysik. An der TUM triffst du auf eine Fakultät, die Grundlagenforschung mit konkreten Anwendungsfeldern wie Beschleunigerphysik und Astroteilchenphysik verknüpft.
Du bewegst dich zwischen abstrakter Theorie und der Frage, wie sich diese Konzepte experimentell überprüfen lassen – ein Spannungsfeld, das den Kern moderner physikalischer Forschung ausmacht.
Zentrale Module sind Relativität, Teilchen und Felder, Quantenfeldtheorie sowie Allgemeine Relativitätstheorie und Kosmologie. Diese Kombination vermittelt dir sowohl das mathematische Rüstzeug der Quantenfeldtheorie als auch die geometrischen Konzepte der Allgemeinen Relativitätstheorie.
Ergänzt wird das theoretische Fundament durch Bezüge zur experimentellen Astro- und Teilchenphysik, sodass du lernst, Modelle mit Beobachtungsdaten und Experimenten in Verbindung zu bringen.
Der Studiengang passt zu Personen mit einem soliden physikalischen Bachelor, die sich für fundamentale Fragen der Materie und des Universums begeistern und keine Scheu vor anspruchsvoller Mathematik haben.
Wer lieber anwendungsnahe, ingenieurwissenschaftliche Themen bearbeitet, findet an der TUM in anderen Physik- oder Ingenieurstudiengängen möglicherweise eine passendere Ausrichtung.
Absolvent:innen dieses Studiengangs sind vor allem für Berufe in der Physik qualifiziert, die Forschung, Datenanalyse und komplexe Modellierung verbinden. Der Weg führt häufig über eine Promotion in Kern-, Teilchen- oder Astrophysik, kann aber auch direkt in datenintensive Branchen führen.
Die enge Verbindung zu Großforschungseinrichtungen im Münchner Raum eröffnet Kontakte, die für den Berufseinstieg oder eine wissenschaftliche Laufbahn relevant sein können.
Als Technische Universität bietet die TUM ein Vollzeitstudium mit starkem Forschungsbezug und Zugang zu spezialisierten Laboren und Kooperationspartnern im Bereich Kern- und Teilchenphysik.
Das Format ist auf kontinuierliche Präsenz und aktive Teilnahme an Seminaren und Forschungsprojekten ausgelegt, weniger auf zeitlich flexible Fernstudienelemente.
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.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
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 nach dem Masterabschluss führt meist über weiterführende Forschung, kann aber auch in datengetriebene Industriezweige münden.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Physik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Auch in einem stark theoretischen Feld wie diesem verändert Künstliche Intelligenz zunehmend, wie Forschung betrieben wird.
In der Kern-, Teilchen- und Astrophysik übernehmen KI-Systeme heute bereits Teile der Datenauswertung, während konzeptionelles Denken beim Menschen bleibt.
Die Fähigkeit, komplexe Modelle zu entwickeln und zu hinterfragen, wird gezielt in Modulen wie Quantenfeldtheorie und Allgemeine Relativitätstheorie und Kosmologie aufgebaut.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in München, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Technische Universität München – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Achte darauf, dass der Studiengang einen hohen mathematisch-theoretischen Anspruch hat und wenig Raum für breit gestreute, anwendungsnahe Themen lässt – wer sich nicht für Quantenfeldtheorie und Kosmologie begeistern kann, sollte alternative Physik-Schwerpunkte prüfen.
Ja, ein Bachelorabschluss in Physik oder einem eng verwandten Fach mit soliden Grundlagen in theoretischer Physik und Mathematik wird vorausgesetzt, um den anspruchsvollen Modulen wie Quantenfeldtheorie folgen zu können.
Der Schwerpunkt liegt klar auf der theoretischen Durchdringung von Kern-, Teilchen- und Astrophysik, ergänzt durch Bezüge zu experimentellen Fragestellungen und Forschungseinrichtungen im Münchner Raum.
Viele Absolvent:innen setzen mit einer Promotion in der physikalischen Grundlagenforschung fort, andere wechseln in datenintensive Branchen, in denen analytisches und mathematisches Denken gefragt ist.
KI-Methoden werden zunehmend zur Auswertung großer Datensätze aus Experimenten und Simulationen eingesetzt, während die Entwicklung theoretischer Modelle weiterhin eine genuin menschliche Aufgabe bleibt.
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