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TU München

Bachelor of Science Physik

Prof. Dr.

2024

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Bachelor's Thesis - Cheatsheet
Fehleranalyse und statistische Auswertung Definition: Techniken zur Quantifizierung und Minimierung von Messfehlern sowie zur statistischen Auswertung und Interpretation der Daten. Details: Systematische Fehler: Verschiebung der Messwerte, z.B. durch falsche Kalibrierung Zufällige Fehler: Streuung der Messwerte, z.B. durch Rauschen Fehlerfortpflanzung: \[ \Delta f = \sqrt{ \left( \frac{\partial f}...

Bachelor's Thesis - Cheatsheet

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Bachelor's Thesis - Exam
Aufgabe 1) Du führst ein Experiment zur Bestimmung der Gravitationskonstante durch. Da Du mehrere Messreihen durchführst, möchtest Du die systematischen und zufälligen Fehler minimieren und eine präzise statistische Auswertung durchführen. a) Beschreibe, wie systematische und zufällige Fehler in Deinem Experiment auftreten könnten und wie Du diese jeweils minimieren könntest. Gehe dabei auf konkre...

Bachelor's Thesis - Exam

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Was sind systematische Fehler?

Wie wird die Fehlerfortpflanzung mathematisch beschrieben?

Wie berechnet man die Standardabweichung?

Was beschreibt die Wellenfunktion \( \psi \)?

Was besagt die Heisenbergsche Unschärferelation?

Was visualisieren Feynman-Diagramme?

Was versteht man unter Nanotechnologie?

Was sind gängige Herstellungsmethoden in der Nanotechnologie?

Was sind wichtige Größen in der Nanotechnologie?

Was beschreibt eine Differentialgleichung?

Welche Methoden gibt es zur Lösung von Differentialgleichungen?

Was sind Beispiele für partielle Differentialgleichungen (PDE)?

Was untersucht die thermodynamische Beziehung zwischen Wärme, Arbeit und Energie?

Welche Verteilung beschreibt die Wahrscheinlichkeitsdichte der Geschwindigkeiten von Teilchen in einem Gas?

Was besagt der dritte Hauptsatz der Thermodynamik?

Was ist das Studium von Licht und Laser und ihren Anwendungen?

Welche Gleichungen sind in der Optik und Laserphysik wichtig?

Welche Themen gehören zur Wellenoptik?

Was umfasst die numerischen Simulationen und Modellierung?

Welche Methoden sind typisch für numerische Simulationen?

Was ist ein Beispiel für eine partielle Differentialgleichung (PDG) in numerischen Simulationen?

Welche Methode in der medizinischen Bildgebung nutzt Magnetfelder und Radiowellen zur Erstellung detaillierter Weichteilbilder?

Welche mathematische Methode wird in Bildgebungsverfahren zur Bildverarbeitung und -rekonstruktion häufig verwendet?

Welche Methode verwendet Schallwellen zur Echtzeitbilderstellung von inneren Organen und Strukturen?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Bachelor's Thesis an der TU München zu meistern:

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Experimentelle Physik

In der experimentellen Physik werden physikalische Phänomene durch gezielte Experimente untersucht und dokumentiert. Dies umfasst das Design von Experimenten, Erfassung und Analyse von Daten sowie die Interpretation von Ergebnissen.

  • Einführung in die Messmethoden und Instrumente
  • Fehleranalyse und statistische Auswertung
  • Durchführung und Dokumentation von Experimenten
  • Optik und Laserphysik
  • Festkörperphysik und Materialwissenschaften
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Theoretische Physik

Die theoretische Physik befasst sich mit der Entwicklung und Anwendung mathematischer Modelle zur Beschreibung physikalischer Systeme. Hierzu gehören die mathematische Formulierung von physikalischen Gesetzen und die Lösung komplexer Gleichungen.

  • Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie
  • Relativitätstheorie
  • Statistische Mechanik und Thermodynamik
  • Mathematische Methoden der Physik
  • Numerische Simulationen und Modellierung
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Angewandte Physik

Die angewandte Physik verbindet theoretische Konzepte mit praktischen Anwendungen, um technische und industrielle Probleme zu lösen. Dies umfasst sowohl Grundlagenforschung als auch die Entwicklung neuer Technologien.

  • Nanotechnologie und Nanomaterialien
  • Plasmaphysik und ihre Anwendungen
  • Physik der erneuerbaren Energien
  • Medizinische Physik und Bildgebungstechniken
  • Photonik und optische Technologien
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Mathematische Grundlagen

Während des Studiums werden auch essentielle mathematische Grundlagen vermittelt, die notwendig sind, um physikalische Probleme adäquat zu beschreiben und zu lösen. Dies umfasst eine Vielzahl von Themenbereichen.

  • Differential- und Integralrechnung
  • Lineare Algebra und Matrizenrechnung
  • Differentialgleichungen
  • Fourier-Analyse und Laplace-Transformation
  • Komplexe Funktionen und Konturintegration
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Interdisziplinäre Themen

Neben den Hauptdisziplinen der Physik werden auch interdisziplinäre Themen behandelt, die das Verständnis für angrenzende Wissenschaftsgebiete vertiefen und die Vielseitigkeit der Physik unterstreichen.

  • Materialwissenschaften und Chemie
  • Umweltphysik und Klimaforschung
  • Biophysik und Biotechnologie
  • Informatik und Datenverarbeitung
  • Philosophie der Naturwissenschaften
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Bachelor's Thesis an TU München - Überblick

Die Physik ist eine der grundlegendsten Wissenschaften und legt das Fundament für viele technische Entwicklungen. An der Technischen Universität München (TUM) wird im Rahmen des Physikstudiums auch eine Bachelor's Thesis angeboten, die es Dir ermöglicht, Dein Wissen und Deine Fähigkeiten in einem spezialisierten Projekt unter Beweis zu stellen. Die detaillierte Struktur der Vorlesung umfasst die Modulstruktur, Studienleistungen und Angebotstermine. In Deiner Thesis kannst Du tief in verschiedene Themenbereiche eintauchen, wie experimentelle Physik, theoretische Physik und angewandte Physik.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Modulstruktur der Bachelor's Thesis variiert je nach individuellem Projekt und betreuendem Lehrstuhl. In der Regel umfasst das Modul eine Vorbereitungsphase, Projektarbeit und Abschlussvorstellung.

Studienleistungen: Am Ende des Kurses musst Du Deine Thesis einreichen und verteidigen.

Angebotstermine: Die Bachelor's Thesis kann sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester angefertigt werden.

Curriculum-Highlights: Experimentelle Physik, Theoretische Physik, Angwandte Physik.

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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