Physik plus Meteorologie an der LMU München
NC-Hinweis: Zulassungsfrei (freier Studiengang), Studienbeginn nur zum Wintersemester. Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP): zwei Erstsemesterklausuren müssen bis Ende des ersten Studienjahres bestanden werden.
Der Bachelorstudiengang Physik plus Meteorologie (B.Sc.) an der LMU München verbindet eine solide physikalisch-mathematische Grundausbildung mit einer früh einsetzenden Vertiefung in der Atmosphärenwissenschaft. Das Vollzeitstudium umfasst sechs Semester und 180 ECTS; Studienstart ist ausschließlich zum Wintersemester möglich.
Gegenüber dem reinen Physik-Bachelor sind die Grundvorlesungen in Physik und Mathematik auf eine kompakte Variante reduziert (um etwa ein Drittel), um Raum für den Meteorologie-Anteil zu schaffen. Im Physikteil stehen Experimentalphysik (Mechanik, Wärme und Elektromagnetismus, Elektromagnetische Wellen und Optik, Atom- und Molekülphysik), Theoretische Physik (Theoretische Mechanik, Elektrodynamik, Quantenmechanik, Statistische Physik) sowie Grundpraktikum I und II und Rechenmethoden der Theoretischen Physik auf dem Lehrplan. Den Meteorologie-Strang bilden Meteorologie I und II (Messtechnik, Strahlung, Aufbau der Atmosphäre, Thermodynamik und Wolken), Dynamische Meteorologie I und II, Synoptik I, Fernerkundung, Physik der Atmosphäre, Numerische Modellierung und zwei Meteorologische Praktika. Den Abschluss des sechsten Semesters bildet ein Meteorologisches Seminar, traditionell mit einer Exkursion zur Umweltforschungsstation Schneefernerhaus an der Zugspitze verbunden.
Absolventinnen und Absolventen verfügen über quantitative Modellierungs-, Programmier- und numerische Kompetenzen. Sie sind qualifiziert für Tätigkeiten in der Atmosphären- und Klimaforschung, bei nationalen und internationalen Wetterdiensten (DWD, ECMWF), in der Umwelt- und Energiebranche sowie in der wissenschaftlichen Datenanalyse. Der naheliegende Anschluss ist ein konsekutiver Master Meteorologie oder Master Physik an der LMU oder einer anderen deutschen Universität.
Der Studiengang ist zulassungsfrei; es gibt jedoch eine Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP): Die Klausuren Experimentalphysik 1 und Numerische Methoden der Theoretischen Physik müssen bis Ende des ersten Studienjahres bestanden werden (eine Wiederholung möglich). Studiengebühren erhebt die LMU nicht; es fällt der Semesterbeitrag an.
Module im Studium
- Experimentalphysik: Mechanik
- Experimentalphysik: Wärme und Elektromagnetismus
- Experimentalphysik: Elektromagnetische Wellen und Optik
- Atom- und Molekülphysik
- Theoretische Mechanik
- Elektrodynamik
- Quantenmechanik
- Statistische Physik
- Rechenmethoden der Theoretischen Physik
- Grundpraktikum I und II
- Meteorologie I und II
- Dynamische Meteorologie I und II
- Synoptik I
- Physik der Atmosphäre
- Fernerkundung
- Numerische Modellierung
- Meteorologisches Praktikum I und II
- Meteorologisches Seminar
Was du lernst
- Physikalische Grundgesetze auf atmosphärische Systeme anwenden
- Numerische Wettermodelle verstehen und anwenden
- Meteorologische Messdaten erheben, analysieren und interpretieren
- Fernerkundungsmethoden in der Atmosphärenwissenschaft einsetzen
- Dynamische Prozesse der Atmosphäre mathematisch beschreiben
- Wissenschaftliche Ergebnisse in Seminar und schriftlicher Arbeit präsentieren
Typische Berufsfelder
- Klimaforschung und Atmosphärenwissenschaft
- Nationale und internationale Wetterdienste (DWD, ECMWF)
- Umwelt- und Energieberatung
- Wissenschaftliche Datenanalyse und Modellierung
- Forschungsinstitute (Helmholtz, Max Planck)
- Akademische Laufbahn und Promotion
Branchen
Empfohlene Vorkenntnisse
- Allgemeine Hochschulreife
- Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) bis Ende 1. Studienjahr
- Solide Mathematikkenntnisse
- Interesse an Naturphänomenen und numerischer Modellierung
Studieninhalte & Dokumente
Detaillierte Modulbeschreibungen, Pflichtmodule und Studien- und Prüfungsordnung veröffentlicht die LMU München auf ihrer Website.
Modulhandbuch zu „Physik plus Meteorologie” an der LMU München suchen →Erfahrungsberichte von Studierenden
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