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Universität Würzburg · Master

Mathematische Physik Master of Science an der Universität Würzburg

Der Master Mathematische Physik an der Universität Würzburg verbindet strenge mathematische Beweisführung mit der Modellierung physikalischer Phänomene – für alle, die zwischen Formalismus und Naturbeschreibung keine Grenze ziehen wollen.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Würzburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Die Mathematische Physik ist eine Schnittstellendisziplin: Sie nutzt die Sprache der reinen Mathematik, um physikalische Theorien auf ein solides, beweisbares Fundament zu stellen. An der Universität Würzburg wird dieser Anspruch im Masterstudiengang konsequent umgesetzt, indem mathematische Vertiefung nicht als Beiwerk, sondern als Kern des Studiums verstanden wird.

Wer sich für diesen zulassungsfreien Studiengang entscheidet, verbindet abstrakte Analysis und lineare Algebra direkt mit Fragestellungen aus Quantenmechanik, Relativitätstheorie oder statistischer Physik. Der Vollzeit-Master schließt mit dem M.Sc. ab und richtet sich an Studierende, die bereits ein mathematisches oder physikalisches Grundlagenstudium mitbringen und dieses auf höherem Abstraktionsniveau weiterentwickeln möchten.

Würzburg als Studienort bietet dafür ein Umfeld, in dem Mathematik und Physik eng zusammenarbeiten – ein Vorteil für alle, die nicht nur rechnen, sondern auch beweisen und verstehen wollen, warum eine physikalische Theorie funktioniert.

Curriculum & Module

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

92 Module · 180 ECTS
Weitere Module16 ECTS

Gesamtüberblick Analysis für Mathematische Physik

Umfassende Einführung in die Analysis mit reellen und komplexen Zahlen, Konvergenz, Differential- und Integralrechnung einer und mehrerer Veränderlicher sowie topologische Konzepte.

Weitere Module9 ECTS

Vertiefung Analysis

Fortführung der Analysis mit Funktionen mehrerer Veränderlicher, Lebesgue-Maß und Lebesgue-Integral im R^n sowie Integralsätze.

Weitere Module16 ECTS

Gesamtüberblick Lineare Algebra für Mathematische Physik

Grundlegende Konzepte der Linearen Algebra von Vektorräumen über Eigenwerttheorie bis zu euklidischen und unitären Vektorräumen mit Anwendungen.

Weitere Module8 ECTS

Klassische Physik 1 (Mechanik)

Einführung in die Mechanik mit Punktmechanik, Newtonschen Axiomen, Drehbewegung, Schwingungen und Wellen sowie kinetischer Gastheorie.

Weitere Module8 ECTS

Klassische Physik 2 (Wärmelehre und Elektromagnetismus)

Weitere Module8 ECTS

Theoretische Mechanik

Weitere Module8 ECTS

Quantenmechanik

Weitere Module8 ECTS

Statistische Physik und Elektrodynamik

Weitere Module4 ECTS

Statistische Physik - Übungen

Weitere Module4 ECTS

Elektrodynamik - Übungen

Weitere Module5 ECTS

Physikalisches Praktikum A (Mechanik, Wärme, Elektromagnetismus)

Weitere Module3 ECTS

Auswertung von Messungen: Fehlerrechnung

Weitere Module4 ECTS

Physikalisches Praktikum B für Studierende der Mathematischen Physik

Weitere Module3 ECTS

Physikalisches Praktikum C für Studierende der Mathematischen Physik

Weitere Module

Fortgeschrittene Fehlerrechnung und computergestütztes Arbeiten

Weitere Module

Analysis 1 für Mathematische Physik

Weitere Module

Analysis 2 für Mathematische Physik

Weitere Module

Lineare Algebra 1 für Mathematische Physik

Weitere Module

Lineare Algebra 2 für Mathematische Physik

Weitere Module

Einführung in die Differentialgeometrie

Weitere Module

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Weitere Module

Einführung in die Funktionentheorie

Weitere Module

Geometrische Analysis

Weitere Module

Einführung in die Funktionalanalysis

Weitere Module

Einführung in Partielle Differentialgleichungen

Weitere Module

Gesamtüberblick Differentialgeometrie und Gewöhnliche Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Funktionentheorie und Differentialgeometrie für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Funktionentheorie und Gewöhnliche Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Geometrische Analysis und Differentialgeometrie für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Geometrische Analysis und Gewöhnliche Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Geometrische Analysis und Funktionentheorie für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Funktionalanalysis und Differentialgeometrie für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Funktionalanalysis und Gewöhnliche Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Funktionalanalysis und Funktionentheorie für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Funktionalanalysis und Geometrische Analysis für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Differentialgeometrie und Partielle Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Gewöhnliche Differentialgleichungen und Partielle Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Funktionentheorie und Partielle Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Geometrische Analysis und Partielle Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Gesamtüberblick Funktionalanalysis und Partielle Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Numerische Mathematik 1 für Mathematische Physik

Weitere Module

Numerische Mathematik 2 für Mathematische Physik

Weitere Module

Stochastik 1 für Mathematische Physik

Weitere Module

Stochastik 2 für Mathematische Physik

Weitere Module

Einführung in die Algebra für Mathematische Physik

Weitere Module

Angewandte Algebra

Weitere Module

Einführung in die Diskrete Mathematik für Mathematische Physik

Weitere Module

Einführung in die Projektive Geometrie für Mathematische Physik

Weitere Module

Einführung in die Zahlentheorie für Mathematische Physik

Weitere Module

Optimierung für Machine Learning

Weitere Module

Einführung in die Mathematische Logik

Weitere Module

Einführung in die Differentialgeometrie für Mathematische Physik

Weitere Module

Gewöhnliche Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Einführung in die Funktionentheorie für Mathematische Physik

Weitere Module

Geometrische Analysis für Mathematische Physik

Weitere Module

Einführung in die Funktionalanalysis für Mathematische Physik

Weitere Module

Einführung in Partielle Differentialgleichungen für Mathematische Physik

Weitere Module

Modellierung und Wissenschaftliches Rechnen

Weitere Module

Optik und Wellen

Weitere Module

Atome und Quanten

Weitere Module

Einführung in die Festkörperphysik

Weitere Module

Kern- und Elementarteilchenphysik

Weitere Module

Einführung in die relativistische Physik und klassische Feldtheorie

Weitere Module

Einführung in Quantencomputer und Quanteninformation

Weitere Module

Gruppentheorie

Weitere Module

Quantenfeldtheorie I

Weitere Module

Computational Physics

Weitere Module

Statistik, Datenanalyse und Computerphysik

Weitere Module

Astrophysik

Weitere Module

Teilchenphysik (Standardmodell)

Weitere Module

Relativitätstheorie

Weitere Module

Aktuelle Themen der Mathematischen Physik

Weitere Module

Tutoren- oder Korrektorentätigkeit in Mathematik

Weitere Module

E-Learning und Blended Learning Mathematik 1

Weitere Module

E-Learning und Blended Learning Mathematik 2

Weitere Module

MINT Vorkurs Rechenmethoden der Physik

Weitere Module

Einführung in den gewerblichen Rechtsschutz

Weitere Module

Grundbegriffe und Beweismethoden

Weitere Module

Argumentieren und Schreiben in der Mathematik

Weitere Module

Seminar Mathematische Physik

Weitere Module

Ergänzungsseminar Mathematik

Weitere Module

Hauptseminar Experimentelle/Theoretische Physik

Weitere Module

Einführung in die Topologie

Weitere Module

Mathematische Aspekte der modernen Kryptographie

Weitere Module

Computerorientierte Mathematik

Weitere Module

Programmierkurs für Studierende der Mathematik und anderer Fächer

Weitere Module

Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Mathematik

Weitere Module

Mathematisches Schreiben

Weitere Module

Schulmathematik vom höheren Standpunkt

Weitere Module

Proseminar Mathematik

Weitere Module

Mathematische Rechenmethoden Physik

Weitere Module10 ECTS

Bachelor-Thesis Mathematische Physik

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 Studiengang Mathematische Physik an der Universität Würzburg positioniert sich bewusst zwischen den Fakultäten: Er ist kein reines Physikstudium mit mathematischem Anstrich, sondern verlangt echte mathematische Tiefe, etwa in Analysis und linearer Algebra, gepaart mit physikalischer Intuition.

Diese Doppelausrichtung macht das Studium anspruchsvoll, aber auch besonders wertvoll für alle, die spätere Forschungsfragen in Theorie oder angewandter Mathematik bearbeiten möchten.

Studieninhalte

Zentrale Bausteine sind der Gesamtüberblick Analysis für Mathematische Physik sowie eine gezielte Vertiefung Analysis, die über Grundlagenwissen hinausgeht und funktionalanalytische sowie differentialgeometrische Methoden einbezieht, wie sie in der modernen theoretischen Physik gebraucht werden.

Ergänzt wird dies durch den Gesamtüberblick Lineare Algebra für Mathematische Physik, der algebraische Strukturen behandelt, die etwa in der Quantenmechanik oder bei Symmetriebetrachtungen physikalischer Systeme eine tragende Rolle spielen.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für Studierende mit einem Bachelor in Mathematik, Physik oder einem eng verwandten Fach, die Freude an formaler Strenge ebenso mitbringen wie Interesse an konkreten physikalischen Anwendungen.

Wer lieber rein experimentell arbeitet oder mathematische Beweise als notwendiges Übel empfindet, wird in diesem Studiengang weniger glücklich als jemand, der Theorie als eigenständiges Erkenntnisinstrument begreift.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen der Mathematischen Physik finden sich häufig in Berufsfeldern der Physik im weiteren Sinne wieder, etwa in Forschung, Modellierung oder datengetriebenen Bereichen, in denen mathematische Präzision gefragt ist.

Die Kombination aus mathematischer Beweisfähigkeit und physikalischem Verständnis öffnet Türen sowohl in akademische Laufbahnen als auch in forschungsnahe Industriepositionen.

Hochschule & Format

Die Universität Würzburg bietet den Studiengang zulassungsfrei und in Vollzeit an, sodass der Fokus vollständig auf der inhaltlichen Tiefe liegt statt auf Auswahlverfahren.

Das Präsenzformat ermöglicht engen Austausch mit Lehrenden aus Mathematik und Physik, was besonders bei komplexen Beweisführungen und Modellbildungen hilfreich ist.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiMathematische Physik ist an der Uni Würzburg 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

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.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
  • Bewirb dich über die StudySmarter Jobbörse und CareerKit für deinen ersten Job nach dem Studium
Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

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

Karriere & Gehalt

Der Weg nach dem Studium führt meist über forschungsnahe oder analytisch geprägte Stationen, in denen mathematische Modellierung gefragt ist.

  1. Einstieg als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in oder Junior-Analyst:inErste Praxiserfahrung in Forschungsprojekten oder mathematisch geprägten Fachabteilungen · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung, z.B. als Doktorand:in oder Modellierungsspezialist:inEigenständige Bearbeitung komplexer theoretischer oder angewandter Fragestellungen · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior-Rolle in Forschung, Entwicklung oder Data ScienceVerantwortung für Teilprojekte und methodische Weiterentwicklung · 5 bis 9 Jahre
  4. Leitungsposition, etwa als Gruppenleitung oder ProfessurStrategische und personelle Verantwortung in Forschung oder Industrie · ab 9 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 Berufsalltag in der Mathematischen Physik durch KI verändert, lässt sich bereits in groben Linien absehen.

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

Automatisierung verändert, welche Aufgaben Mathematiker:innen und Physiker:innen künftig selbst übernehmen und welche Werkzeuge sie unterstützen.

KI nimmt dir ab

  • Numerische Standardberechnungen und Simulationen
  • Routinemäßige Literatur- und Datenrecherche
  • Erste Entwürfe von Code für Modellierungsaufgaben
  • Visualisierung großer Datensätze

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer theoretischer Ansätze und Beweise
  • Kritische Bewertung von Modellannahmen
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Mathematik und Physik
  • Kreative Problemformulierung bei offenen Forschungsfragen

Die Fähigkeit, komplexe Beweise nachzuvollziehen und selbst zu führen, wird gezielt im Modul Vertiefung Analysis aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

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

Universität Würzburg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumWürzburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verknüpfung von mathematischer Strenge und physikalischer Anwendung
  • Zulassungsfreier Zugang ohne Auswahlverfahren
  • Fundierte Vorbereitung auf Forschung und quantitative Berufsfelder

Worauf du achten solltest

Wer sich schwer mit abstrakter Beweisführung tut, sollte den hohen Anteil an theoretischer Mathematik in diesem Studiengang realistisch einschätzen, bevor er oder sie sich einschreibt.

Passt Mathematische Physik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du denkst gerne in Beweisen und abstrakten Strukturen, statt dich nur auf Formeln zu verlassen.
  • Physikalische Fragestellungen interessieren dich, aber du willst ihre mathematischen Grundlagen wirklich verstehen.
  • Du bringst bereits solide Vorkenntnisse aus Analysis und linearer Algebra mit.
  • Ein zulassungsfreier Zugang in Würzburg ist dir wichtiger als ein Auswahlverfahren.
  • Du kannst mit längeren, konzentrierten Phasen theoretischer Arbeit gut umgehen.

Häufige Fragen

Ist der Master Mathematische Physik an der Universität Würzburg zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass kein gesondertes Auswahlverfahren durchlaufen werden muss.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für den Studiengang mitbringen?

Sinnvoll sind solide Grundlagen aus einem Bachelor in Mathematik oder Physik, insbesondere in Analysis und linearer Algebra, da diese in Modulen wie dem Gesamtüberblick Analysis für Mathematische Physik vertieft werden.

In welcher Sprache wird der Studiengang unterrichtet?

Die Lehrveranstaltungen finden überwiegend auf Deutsch statt, einzelne Module können aber auch englischsprachige Inhalte enthalten.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Typischerweise führen Absolventinnen und Absolventen in Berufe im Bereich der Physik, etwa in Forschung, Modellierung oder analytisch geprägten Industriepositionen.

Kostenlos & unverbindlich

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