Art: Studium
Schulabschluss: ohne Abschluss
Dauer: 6 Semester
| Studienabschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
|---|---|
| Umfang | 180 LP |
| Regelstudienzeit | 6 Semester |
| Studienbeginn | nur Wintersemester |
| Studienform | Direktstudium, Vollzeitstudium |
| Hauptunterrichtssprache | Deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | zulassungsfrei (ohne NC) |
| NC-Grenzwert | alle Bewerber zugelassen |
| Studieren ohne Hochschulreife | ja (Details) |
| Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen | nein |
| Fakultät | Naturwissenschaftliche Fakultät II – Chemie, Physik und Mathematik |
| Institut | Institut für Physik |
| Akkreditierung | akkreditiert |
Der Bachelorstudiengang Medizinische Physik bietet eine grundlegende, breit angelegte Ausbildung in der experimentellen und theoretischen Physik. In den ersten Semestern kommt zusätzlich der Vermittlung der notwendigen mathematischen Grundkenntnisse eine große Bedeutung zu. Im Ergänzungsfach werden naturwissenschaftliche Grundlagen der Medizin vermittelt.
Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums ist Voraussetzung für einen der folgenden konsekutiven Master:
Die Forschung am Institut konzentriert sich auf die Physik der kondensierten Materie, wobei folgende Schwerpunkte im Mittelpunkt stehen:
Es existiert eine enge Zusammenarbeit mit den Instituten für Chemie und für Mathematik sowie den benachbarten außeruniversitären Forschungseinrichtungen, dem Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik und dem Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS.
Das hohe Niveau der Forschung in Halle im Bereich der Physik und Chemie der kondensierten Materie äußert sich durch die öffentliche Förderung einer Reihe extern begutachteter Forschungsverbünde:
Neben diesen interessanten Forschungsschwerpunkten sprechen auch kleine Studiengruppen, ein sehr gutes Betreuungsverhältnis, moderne Hörsäle und Praktikumsräume sowie kurze Wege, auch zu den benachbarten Forschungseinrichtungen, für ein erfolgreiches Studium der Medizinischen Physik in Halle.
Physiker*innen trifft man in vielen Bereichen der Industrie und Wirtschaft, die besondere Ansprüche an analytische und systematische Fähigkeiten stellen. So arbeiten Physiker*innen in der Grundlagen- und Industrieforschung, in der anwendungsbezogenen Entwicklung, an Planungs- und Prüfungsaufgaben in Industrie und Verwaltung, in Beratung und im Vertrieb, aber auch im Bereich der Softwareindustrie.
Die Studiengänge in Medizinischer Physik bereiten insbesondere für eine Tätigkeit als Medizinphysik-Experte in der klinischen Praxis oder in der medizin-physikalischen Forschung vor (siehe auch https://www.dgmp.de). Unser konsekutiver Bachelor-/Masterstudiengang ist von der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik als Zugang für die Berufsanerkennung zertifiziert.
Der Bachelor-Abschluss ermöglicht darüber hinaus den Einstieg in eine vertiefte wissenschaftliche Ausbildung in einem konsekutiven Masterstudiengang (Medizinische Physik oder Physik) sowie die Aufnahme eines Masterstudiums in angrenzenden Gebieten.
Der Bachelor-Studiengang Medizinische Physik 180 LP ist akkreditiert. Weiterführende Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite des Akkreditierungsrats.
Was sind Module? Was sind Leistungspunkte (LP)? Eine „erstsemestertaugliche“ Erläuterung zum Studienaufbau finden Studienanfänger*innen in unserem Welcome-Portal.
| Modul | LP | Modulleistung | Sem. |
|---|---|---|---|
| Experimentalphysik A / exphys-A (FSQ integrativ) | 20 | mündl. Prüfung oder Klausur | 1. |
| Experimentalphysik B / exphys_B (FSQ integrativ) | 20 | mündl. Prüfung oder Klausur | 3. |
| Experimentalphysik C / exphys_C | 6 | Klausur | 5. |
| Experimentalphysik D / exphys_D | 5 | Klausur | 6. |
| Mathematische Methoden / mathmeth | 4 | Hausarbeit | 1. |
| Theoretische Physik A / theophys_A | 7 | Klausur | 3. |
| Theoretische Physik B / theophys_B | 14 | mündl. Prüfung | 4. |
| Theoretische Physik C / theophys_C | 7 | Klausur | 6. |
| Fortgeschrittenenpraktikum / fortprkt (FSQ integrativ) | 8 | Seminarvortrag | 6. |
| Physikalische und elektronische Messtechnik / physmess (FSQ integrativ) | 7 | Klausur | 5. |
| Analysis (18 LP) (FSQ integrativ) | 18 | mündliche Prüfung | 1. |
| Lineare Algebra für Physiker | 6 | Klausur | 1. |
| Aufbaumodul Analysis: Mathematische Physik | 8 | mündl. Prüfung oder Klausur | 4. |
| Anatomie und Mikroskopische Anatomie / anatom | 5 | mündliche Prüfung | 1. |
| Biochemie / biochem | 5 | Klausur | 2. |
| Physiologie für Studierende der Med. Physik/ physio | 10 | zweiteilige schriftl Prüfung (je 30 multible-choice-Fragen zum jeweiligen Semester) | 3. |
| Strahlenphysik und Strahlenmedizin A | 4 | zweiteilige Klausur | 5. |
| Bachelorarbeit / bach_arbeit (Medizinische Physik) | 10 | Bachelorarbeit; Kolloquium | 6. |
| Allgemeine Schlüsselqualifikationen | |||
| ASQ Modul 1 | 5 | abhängig vom jeweils gewählten Modul | |
| ASQ Modul 2 | 5 | abhängig vom jeweils gewählten Modul | |
Fachspezifische Schlüsselqualifikationen wie
werden im Rahmen der Module des Studienfachs vermittelt.
Besonders empfohlen wird der Besuch von Englisch-Sprachkursen, da aufgrund der hohen Internationalisierung in der Physik Englischkenntnisse für ein weiterführendes Studium wie auch im Beruf unerlässlich sind.
Unter Anleitung wird ein Teilproblem aus einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt bearbeitet. Die Ergebnisse werden in schriftlicher Form dargestellt und in einem Kolloquium verteidigt.
Externe Praktika sind im Bachelorstudiengang nicht verpflichtend, können aber in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden.
Außerdem empfohlen: fundierte Englischkenntnisse und der sichere Umgang mit englischsprachiger Literatur. Einzelne Module und Prüfungen werden in englischer Sprache angeboten.
Für ein zügiges und erfolgreiches Studium ist es zweckmäßig, in der gymnasialen Oberstufe durchgehende Kurse in Mathematik und Naturwissenschaften belegt zu haben.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!