Experimentalphysik A (Mechanik, Thermodynamik)
Vermittlung grundlegender Kenntnisse in Mechanik und Thermodynamik als Teil der klassischen Physik im ersten Studienabschnitt.
Der Studiengang Materialwissenschaften an der Universität Paderborn richtet sich an alle, die verstehen wollen, warum Werkstoffe so funktionieren, wie sie funktionieren – und wie man sie gezielt verbessert oder neu entwickelt. Im Zentrum steht die enge Verzahnung von physikalischen Grundlagen mit werkstoffkundlichen und technischen Anwendungen, wie sie für den Studienstandort Paderborn mit seiner Nähe zu Optoelektronik- und Halbleiterforschung charakteristisch ist.
Da der Studiengang zulassungsfrei angeboten wird, steht der Einstieg allen mit Hochschulzugangsberechtigung offen, die Interesse an einer soliden naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung mitbringen. Das Vollzeitstudium führt zum B.Sc. und bildet die Basis für vertiefende Masterprogramme oder den direkten Berufseinstieg in Industrie und Forschung.
29 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vermittlung grundlegender Kenntnisse in Mechanik und Thermodynamik als Teil der klassischen Physik im ersten Studienabschnitt.
Vermittlung grundlegender Kenntnisse in Elektrodynamik und Optik als Teil der klassischen Physik im ersten Studienabschnitt.
Vermittlung grundlegender Kenntnisse in Atom- und Quantenphysik als Teil der modernen Physik im ersten Studienabschnitt.
Vermittlung grundlegender Kenntnisse in Molekül- und Kernphysik als Teil der modernen Physik im ersten Studienabschnitt.
Vermittlung mathematischer Methoden und fundierter Kenntnisse in klassischer Mechanik im ersten Studienabschnitt.
Vermittlung mathematischer Methoden und fundierter Kenntnisse in Elektrodynamik im ersten Studienabschnitt.
Vermittlung mathematischer Methoden und fundierter Kenntnisse in Quantenmechanik im ersten Studienabschnitt.
Vermittlung weitergehender Kenntnisse in modernen optischen Phänomenen und Methoden im ersten Studienabschnitt.
Vermittlung grundlegender experimenteller Techniken und Fertigkeiten durch praktische Laborarbeit im ersten Studienabschnitt.
Mathematisches Modul der Studienvariante Mathematik im ersten Studienabschnitt.
Mathematisches Modul der Studienvariante Mathematik im ersten Studienabschnitt.
Mathematisches Modul der Studienvariante Mathematik im ersten Studienabschnitt.
Mathematisches Modul der Studienvariante Mathematik im ersten Studienabschnitt.
Mathematisches Modul der Studienvariante Mathematik im ersten Studienabschnitt.
Mathematisches Modul der Studienvariante Mathematik im ersten Studienabschnitt.
Sprachmodul zur Vermittlung von Englischkenntnissen auf Niveau B2 für die Studienvarianten Mathematik und Naturwissenschaften/Technik.
Mathematisches Modul der Studienvarianten Naturwissenschaften/Technik und Französisch im ersten Studienabschnitt.
Mathematisches Modul der Studienvarianten Naturwissenschaften/Technik und Französisch im ersten Studienabschnitt.
Mathematisches Modul der Studienvarianten Naturwissenschaften/Technik und Französisch im ersten Studienabschnitt.
Naturwissenschaftliches Modul der Studienvariante Naturwissenschaften/Technik im ersten Studienabschnitt.
Zusätzliches praktisches Modul für die Studienvarianten Naturwissenschaften/Technik und Französisch im ersten Studienabschnitt.
Sprachmodul zur Vermittlung von Französischkenntnissen auf Niveau B2 für die Studienvariante Französisch.
Vermittlung weitergehender Kenntnisse in Spezialgebiet der Festkörperphysik im zweiten Studienabschnitt.
Vermittlung weitergehender Kenntnisse in Thermodynamik und statistischer Physik im zweiten Studienabschnitt.
Vermittlung fortgeschrittener experimenteller Techniken und Fertigkeiten durch spezialisierte Laborarbeit im zweiten Studienabschnitt.
Wahlpflichtmodul zur individuellen Schwerpunktsetzung in Spezialgebieten der Physik im zweiten Studienabschnitt.
Wahlpflichtmodul zur individuellen Schwerpunktsetzung in Spezialgebieten der Physik im zweiten Studienabschnitt.
Wahlpflichtmodul zur Vermittlung anwendungsorientierter Kenntnisse im zweiten Studienabschnitt.
Wissenschaftliche Abschlussarbeit mit mündlicher Verteidigung, in der Studierende eine physikalische Aufgabenstellung eigenständig unter Anleitung bearbeiten.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Materialwissenschaften an der Universität Paderborn bringt physikalisches Grundlagenwissen mit werkstoffbezogener Anwendungsorientierung zusammen. Studierende lernen, Materialeigenschaften auf atomarer und struktureller Ebene zu verstehen, um daraus praktische Anwendungen in Technik und Industrie abzuleiten.
Die zulassungsfreie Struktur des Studiengangs erlaubt einen niedrigschwelligen Einstieg, verlangt im Studienverlauf aber eine hohe Bereitschaft, sich mit mathematisch-physikalischen Inhalten intensiv auseinanderzusetzen.
Den Kern der ersten Studienphase bilden die Experimentalphysik-Module: Experimentalphysik A behandelt Mechanik und Thermodynamik als Fundament für das Verständnis von Materialverhalten unter Belastung und Temperatureinfluss. Experimentalphysik B vertieft Elektrodynamik und Optik, zentrale Grundlagen für die spätere Beschäftigung mit elektronischen und optischen Materialeigenschaften.
Experimentalphysik C führt in die Atom- und Quantenphysik ein und schafft damit die Basis, um Materialstrukturen auf mikroskopischer Ebene zu erklären – ein Schritt, der für das Verständnis moderner Werkstoffe wie Halbleiter oder Nanomaterialien unerlässlich ist.
Der Studiengang eignet sich für alle, die Freude an experimentellem Arbeiten haben und sich nicht scheuen, physikalische und mathematische Zusammenhänge gründlich zu durchdringen. Wer gerne im Labor arbeitet und technische Fragestellungen mit naturwissenschaftlicher Neugier verbindet, findet hier ein passendes Umfeld.
Weniger geeignet ist der Studiengang für Personen, die vorrangig praxisnahe, anwendungsorientierte Ingenieursausbildung ohne starken physikalischen Theorieanteil suchen.
Absolvent:innen der Materialwissenschaften finden Einsatzmöglichkeiten in Branchen wie Halbleiterindustrie, Automobilzulieferung, Energietechnik oder Forschungseinrichtungen. Die Ausbildung als Materialwissenschaften-Fachkraft öffnet Türen sowohl in industrielle Entwicklungsabteilungen als auch in akademische Laufbahnen.
Der Bachelorabschluss bildet häufig die Grundlage für ein weiterführendes Masterstudium, das eine fachliche Spezialisierung ermöglicht und die Karrierechancen in Forschung und Entwicklung zusätzlich stärkt.
Die Universität Paderborn bietet den Studiengang als Präsenzstudium in Vollzeit an, eingebettet in ein Umfeld mit Bezug zu Optoelektronik und Nanostrukturtechnik. Der Studienort Paderborn profitiert dabei von einer engen Verbindung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Materialentwicklung.
Das zulassungsfreie Format erleichtert den Studienbeginn, verlangt aber von Studierenden Eigeninitiative bei der Organisation des intensiven physikalisch-mathematischen Lernpensums.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
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 vom Studienabschluss zur Führungsposition in der Materialentwicklung verläuft meist über mehrere fachliche und organisatorische Stufen.
Branchenweite Marktorientierung für Materialwissenschaften-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Berufsalltag von Materialwissenschaften-Fachkräften durch neue Technologien verändert, lässt sich bereits an aktuellen Entwicklungen ablesen.
Auch in der Materialentwicklung verändert künstliche Intelligenz zunehmend, welche Aufgaben automatisiert und welche weiterhin menschliches Urteilsvermögen erfordern.
Die im Modul Experimentalphysik C (Atom- und Quantenphysik) erworbenen Kenntnisse bilden die Grundlage, um moderne Materialien auf mikroskopischer Ebene zu verstehen und weiterzuentwickeln.
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Kurzprofil der Universität Paderborn – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer mit den mathematisch-physikalischen Grundlagen der Experimentalphysik-Module hadert, sollte sich frühzeitig auf einen hohen Lernaufwand in den ersten Semestern einstellen, da diese Module das gesamte weitere Studium tragen.
Nein, der Studiengang wird zulassungsfrei angeboten, sodass alle mit Hochschulzugangsberechtigung sich direkt einschreiben können.
Physik bildet mit den Modulen Experimentalphysik A, B und C das Fundament des Studiums und deckt Mechanik, Thermodynamik, Elektrodynamik, Optik sowie Atom- und Quantenphysik ab.
Der Abschluss qualifiziert unter anderem für Tätigkeiten als Materialwissenschaften-Fachkraft in Industrie, Entwicklung oder Forschung, häufig mit Option auf ein weiterführendes Masterstudium.
Ja, der Studiengang legt großen Wert auf physikalisch-theoretische Grundlagen, die anschließend auf werkstoffwissenschaftliche Fragestellungen angewendet werden.
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