StudiumFachbereicheNaturwissenschaften und MathematikPhysikPhysikalische IngenieurswissenschaftenTU BerlinInfoBachelor und Master
Studiengang

Physikalische Ingenieurswissenschaften

Technische Universität Berlin / Technische Universität Berlin
Bachelor of Science, Master of Science / B.Sc., M.Sc.
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Abschluss
Bachelor of Science
Start
Winter- und Sommersemester
Abschluss
Master of Science
Start
Winter- und Sommersemester
Technische Universität Berlin

Bachelor of Science, Stand 04/15 (ID 16683)

  • Analysis I für Ingenieure (8 CP)
  • Analysis II für Ingenieure (8 CP)
  • Bachelorarbeit (12 CP)
  • Berufspraktikum (12 CP)
  • Energiemethoden der Mechanik (6 CP)
  • Kinematik und Dynamik (9 CP)
  • Konstruktion 1 (6 CP)
  • Konstruktion 2 (6 CP)
  • Kontinuumsmechanik (6 CP)
  • Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften (6 CP)
  • Messtechnik und Sensorik (5 CP)
  • Numerische Mathematik I in den Ingenieurwissenschaften (6 CP)
  • Statik und elementare Festigkeitslehre (9 CP)
  • Thermodynamik I (7 CP)
  • Wahlfächer (W)
    • Aerodynamik I (6 CP, W)
    • Aerodynamik II (6 CP, W)
    • Aerothermodynamik I (6 CP, W)
    • Aerothermodynamik II (9 CP, W)
    • Aktorik-Projekt / Bachelor (6 CP, W)
    • Akustik-Projekt (6 CP, W)
    • Analog- und Digitalelektronik (6 CP, W)
    • Analysis III für Ingenieure (6 CP, W)
    • Automatisierungstechnisches Projekt (6 CP, W)
    • Automobil- und Bauwerksumströmung (6 CP, W)
    • Baugrunddynamik (6 CP, W)
    • Beanspruchungsgerechtes Konstruieren (6 CP, W)
    • Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene (12 CP, W)
    • Datenanalyse und Problemlösung (5 CP, W)
    • Differentialgleichungen für Ingenieure (6 CP, W)
    • Einführung in die Allgemeine und Anorganische Chemie (6 CP, W)
    • Einführung in die Fahrzeugdynamik / (6 CP, W)
    • Einführung in die Finite-Elemente-Methode (6 CP, W)
    • Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure (6 CP, W)
    • Einführung in die nichtlineare Finite Elemente Methode (6 CP, W)
    • Elastizität und Plastizität (6 CP, W)
    • Elektrische Antriebe (6 CP, W)
    • Embedded Operating Systems (6 CP, W)
    • Energie-, Impuls- und Stofftransport A-I (7 CP, W)
    • Energieverfahrenstechnik I (6 CP, W)
    • Engineering Tools / Bachelor (6 CP, W)
    • Experimentalphysik: Elektrodynamik und Optik (6 CP, W)
    • Feinwerktechnik und elektromechanische Systeme (6 CP, W)
    • Finite Elemente Methoden in der Blechumformung (3 CP, W)
    • Flugmechanik 1 (Flugleistungen) (6 CP, W)
    • Fluidsystemdynamik-Einführung (6 CP, W)
    • Gasdynamik I (6 CP, W)
    • Gasdynamik I (GD1) (6 CP, W)
    • Gasdynamik II (6 CP, W)
    • Gasturbinen und Thermoakustik (6 CP, W)
    • Geräteelektronik (6 CP, W)
    • Geräuschbekämpfung (9 CP, W)
    • Grundlagen der Automatisierungstechnik (6 CP, W)
    • Grundlagen der Elektrotechnik (7 CP, W)
    • Grundlagen der Elektrotechnik (Service) (6 CP, W)
    • Grundlagen der Kontinuumstheorie I (6 CP, W)
    • Grundlagen der Kontinuumstheorie II (6 CP, W)
    • Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik (9 CP, W)
    • Grundlagen der Strömungsakustik (6 CP, W)
    • Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I (6 CP, W)
    • Grundlagen der Verbrennung (6 CP, W)
    • Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II (6 CP, W)
    • Integraltransformationen und partielle Differentialgleichungen (6 CP, W)
    • Konstruktionsprojekt (6 CP, W)
    • Kontaktmechanik und Reibungsphysik (6 CP, W)
    • Kontinuumsdynamik (6 CP, W)
    • Körperschall - Grundlagen (6 CP, W)
    • Labor Verbrennungsmotor (6 CP, W)
    • Luftschall - Grundlagen (9 CP, W)
    • Luftschall für Fortgeschrittene (6 CP, W)
    • Materialtheorie (6 CP, W)
    • Mechanik der Faserverbundwerkstoffe (6 CP, W)
    • Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik (6 CP, W)
    • Mechatronik und Systemdynamik (6 CP, W)
    • Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I (6 CP, W)
    • Methoden der Regelungstechnik (6 CP, W)
    • Netzwerke und Parallelisierung (6 CP, W)
    • Numerische Mathematik für Ingenieure II (10 CP, W)
    • Numerische Simulation fluiddynamischer Systeme (6 CP, W)
    • Numerische Simulationsverfahren im Ingenieurwesen (6 CP, W)
    • Numerische Strömungsmechanik für maritime Systeme I (6 CP, W)
    • Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Grundlagen (6 CP, W)
    • Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Vertiefungen (6 CP, W)
    • Objektorientierte Softwareentwicklung (6 CP, W)
    • Physikalisch/ chemische Grundlagen der Werkstoffe (12 CP, W)
    • Praktisches Programmieren und Rechneraufbau (6 CP, W)
    • Projekt "Simulation von tribologischen Kontakten" (6 CP, W)
    • Projekt Elastizität und Bruchmechanik (6 CP, W)
    • Projekt Mehrkörperdynamik (6 CP, W)
    • Projekt Messtechnik / Mechanik (6 CP, W)
    • Projekt Simulationstools und ihre Anwendung (6 CP, W)
    • Projekt zur finiten Elementmethode (6 CP, W)
    • Regelungstechnik (6 CP, W)
    • Robotics (6 CP, W)
    • Schallmesstechnik und Signalverarbeitung (6 CP, W)
    • Schwingungsmesstechnik (6 CP, W)
    • Signale und Systeme (6 CP, W)
    • Strömungslehre-Technik und Beispiele / Strömungslehre II (6 CP, W)
    • Strömungsmechanik in der Medizin (6 CP, W)
    • Strömungsmechanisches Projekt (6 CP, W)
    • Strömungstechnisches Projekt (6 CP, W)
    • Strukturdynamik (6 CP, W)
    • Strukturmechanik I (6 CP, W)
    • Strukturmechanik II (6 CP, W)
    • Technik der Luftreinhaltung (6 CP, W)
    • Theoretische Physik IV (Thermodynamik/Statistik) (10 CP, W)
    • Thermische Grundoperationen TGO (6 CP, W)
    • Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen (6 CP, W)
    • Thermodynamik II (7 CP, W)
    • Turbulenz und Strömungskontrolle I (6 CP, W)
    • Turbulenz und Strömungskontrolle II (6 CP, W)
    • Verbrennungsdynamik (6 CP, W)
    • Verbrennungsmotoren 1 (6 CP, W)
 

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Die Physik ist eine vielseitige Naturwissenschaft und die Basis jeder technischen Entwicklung. Für das Verständnis unserer Welt und die zukünftige Lösung ihrer technischen und ökologischen Probleme ist sie unverzichtbar. Entsprechend vielfältiges und anwendungsorientiertes Fachwissen vermittelt Ihnen der Bachelorstudiengang Physik und bereitet Sie so auf die eigenständige Erforschung von Zuständen, Vorgängen und Gesetzmäßigkeiten in der Natur vor. Das Studium bietet Ihnen eine solide und breite Grundausbildung in experimenteller und theoretischer Physik, in Mathematik und in weiteren physikalischen und nicht-physikalischen Bereichen. Darüber hinaus beschäftigen Sie sich vor allem mit den technischen Anwendungsmöglichkeiten der Physik und den Problemen, die aus diesen Anwendungen entstehen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite für Studieninteressierte [https://www.tu.berlin/go230779/].
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Wirtschaftsmathematik