Numerics for Earth System Physics
Numerische Methoden zur Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme, Interpolation, Approximation und Fourier-Transformation mit Fokus auf Konvergenz, Stabilität und Genauigkeit.
Earth System Physics an der Universität Hamburg richtet sich an alle, die Klima, Ozean, Atmosphäre und feste Erde nicht getrennt, sondern als gekoppeltes physikalisches System verstehen wollen. Der Studiengang setzt auf eine solide mathematisch-physikalische Basis, die anschließend auf konkrete Fragestellungen des Erdsystems angewendet wird.
Als zulassungsbeschränkter Bachelor of Science ist der Studiengang forschungsnah ausgerichtet und profitiert von der Hamburger Expertise in Klimaforschung. Die Teilzeitform ermöglicht es, das Studium mit Beruf, Familie oder anderen Verpflichtungen zu kombinieren, ohne auf die fachliche Tiefe zu verzichten.
Wer sich für quantitative Methoden ebenso interessiert wie für globale Umweltfragen, findet hier ein Studienprogramm, das beides konsequent zusammenführt.
42 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Numerische Methoden zur Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme, Interpolation, Approximation und Fourier-Transformation mit Fokus auf Konvergenz, Stabilität und Genauigkeit.
Differentialgleichungen und ihre Anwendungen in der Erdsystemphysik.
Statistische Methoden und ihre Anwendungen in der Erdsystemphysik.
Einführung in die Physik des Erdsystems und seiner Teilsysteme einschließlich Geophysik, Ozeanographie und Meteorologie.
Vertiefung der Erdsystemphysik mit Fokus auf Geohazards und Klima.
Praktische Erfahrung mit Messinstrumenten durch 4-6 fachspezifische Experimente, Datenevaluierung und Internship-Report.
Grundlagen der Fluiddynamik für die Anwendung in Ozeanographie und Meteorologie.
Anwendungen geophysikalischer Methoden und Konzepte.
Praktische Anwendung geophysikalischer Methoden.
Maschinelles Lernen und seine Anwendungen in der Erdsystemphysik.
Geodynamische Prozesse und Vulkanologie.
Datenverarbeitung und Konstruktion geophysikalischer Modelle.
Forschung zu geophysikalischen Naturgefahren.
Seismologie und Erdbebenbewertung.
Grundlagen der physikalischen Ozeanographie.
Ozeanographie von Küsten und Schelfmeeren.
Rolle von Ozean und Eis im Klimasystem.
Praktische Feldarbeit in der Ozeanographie.
Grundlagen der dynamischen Ozeanographie.
Modellierung ozeanographischer Prozesse.
Die Kryosphäre und ihre Prozesse im Erdsystem.
Thermodynamik der Atmosphäre.
Messungen in der Atmosphäre und Messmethoden.
Synoptische Meteorologie und Wetteranalyse.
Dynamik von Wetter und Klima.
Wettervorhersage und meteorologische Modellierung.
Chemie der Atmosphäre.
Physik der Wolkenbildung und Wolkenprozesse.
Meteorologie mit Fokus auf Umweltaspekte.
Physik des Klimasystems.
Strahlung und Fernerkundung in der Meteorologie.
Datenanalyse und Softwareentwicklung für Erdsystemwissenschaften.
Programmierung in Fortran für wissenschaftliche Anwendungen.
Klimavariabilität und diagnostische Methoden.
Kohlenstoffdynamik im Ozean und im Erdsystem.
Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Eis und Meer.
Seminar zur Vorbereitung der Bachelorarbeit.
Grundlagen der Mechanik und Thermodynamik mit experimenteller und theoretischer Physik. Behandelt Kinematik, Dynamik, Gravitation, Energie, Wellen und Thermodynamik.
Mathematische Grundlagen einschließlich Zahlenräume, Vektoren, Konvergenz, lineare Gleichungssysteme und Differenzial- sowie Integralrechnung.
Grundlagen der Elektrizität, des Magnetismus und der Optik sowie Maxwell-Theorie. Umfasst Elektrostatik, Magnetostatik, Elektrodynamik, elektromagnetische Wellen und optische Phänomene.
Fortsetzung der mathematischen Grundlagen mit Funktionsreihen, Hilbert-Räumen, Fourier-Reihen, gewöhnlichen Differentialgleichungen und Differenzialrechnung im Rn.
Wissenschaftliche Untersuchung und Dokumentation einer aktuellen Forschungsfrage in der Erdsystemphysik unter Betreuung in einer Forschungsgruppe.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Earth System Physics an der Universität Hamburg positioniert sich an der Schnittstelle von Physik, Mathematik und Geowissenschaften. Im Zentrum steht die Frage, wie sich physikalische Gesetzmäßigkeiten nutzen lassen, um Prozesse im Erdsystem zu beschreiben und vorherzusagen.
Die Zulassungsbeschränkung signalisiert eine hohe Nachfrage und einen anspruchsvollen fachlichen Anspruch, der durch die Teilzeitoption zeitlich flexibler zugänglich gemacht wird.
Module wie Numerics for Earth System Physics, Differential Equations for Earth System Physics und Statistics for Earth System Physics bilden das methodische Rückgrat des Studiums. Sie vermitteln die mathematischen und numerischen Werkzeuge, die für die Modellierung von Klima- und Erdsystemprozessen notwendig sind.
Darauf aufbauend werden physikalische Konzepte auf reale Fragestellungen wie Energieflüsse, Ozeanzirkulation oder atmosphärische Dynamik angewendet, sodass Theorie und Anwendung eng verzahnt bleiben.
Der Studiengang eignet sich für Menschen mit ausgeprägtem Interesse an Mathematik und Physik, die diese Kompetenzen auf globale Umwelt- und Klimafragen anwenden möchten. Wichtig ist die Bereitschaft, sich intensiv mit numerischen Methoden und abstrakten Modellen auseinanderzusetzen.
Da das Studium in Teilzeit angeboten wird, passt es besonders gut zu Studierenden, die parallel arbeiten oder anderweitig eingebunden sind und dennoch ein forschungsorientiertes Physikstudium verfolgen wollen.
Absolvent:innen von Earth System Physics finden Anknüpfungspunkte in der Klima- und Umweltforschung, bei wissenschaftlichen Einrichtungen sowie in Bereichen, die quantitative Modellierungskompetenz benötigen. Die Bezeichnung Earth System Physics-Fachkräfte verweist auf ein noch junges, aber wachsendes Berufsfeld.
Wer den Bachelor als Ausgangspunkt für ein weiterführendes Studium nutzt, verbreitert seine Perspektiven zusätzlich in Richtung Forschung oder spezialisierte Klimadienstleistungen.
Die Universität Hamburg bietet als Standort für Klimaforschung ein Umfeld, in dem interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Physik und Geowissenschaften gelebt wird. Der Studienort Hamburg ergänzt dies durch Nähe zu meereswissenschaftlichen und klimarelevanten Forschungseinrichtungen.
Das Teilzeitformat erlaubt eine individuellere Zeitplanung, verlangt aber gleichzeitig Durchhaltevermögen, da sich anspruchsvolle physikalische Inhalte über einen längeren Zeitraum erstrecken.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.
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 von Earth System Physics-Fachkräften führt häufig von forschungsnahen Einstiegspositionen zu zunehmend eigenständiger Projekt- und Modellierungsverantwortung.
Branchenweite Marktorientierung für Earth System Physics-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Digitalisierung der Klimaforschung verändert, welche Aufgaben Earth System Physics-Fachkräfte künftig selbst übernehmen und welche automatisiert ablaufen.
Automatisierung und KI verschieben den Schwerpunkt der Arbeit zunehmend von Routineberechnungen hin zu Interpretation und Modellentwicklung.
Kompetenzen aus Numerics for Earth System Physics und Differential Equations for Earth System Physics bilden die Grundlage für die spätere Modellierungspraxis im Beruf.
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Kurzprofil der Universität Hamburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer mit Mathematik und numerischen Methoden fremdelt, sollte bedenken, dass diese Inhalte einen zentralen und anspruchsvollen Teil des Studiums ausmachen – ohne diese Grundlage wird es schwer, den fachlichen Anforderungen zu folgen.
Ja, der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, was auf eine hohe Nachfrage und ein anspruchsvolles fachliches Niveau hindeutet.
Der Studiengang wird in Teilzeit angeboten, wodurch sich das Studium besser mit Beruf oder anderen Verpflichtungen vereinbaren lässt als in einem klassischen Vollzeitformat.
Solide Grundlagen in Mathematik und Physik sind hilfreich, da Module wie Numerics for Earth System Physics und Differential Equations for Earth System Physics früh anspruchsvolle quantitative Inhalte vermitteln.
Absolvent:innen können in der Klima- und Umweltforschung sowie in weiterführenden Studiengängen tätig werden, oft unter der Berufsbezeichnung Earth System Physics-Fachkräfte.
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