Finner retningen …
Finner retningen …
UiO · Bachelor, 3-årig
Opptaksreglene endres fra 2027: tilleggspoeng for høyere utdanning, fremmedspråk, kjønn og folkehøgskole fjernes. Historiske poenggrenser er derfor ikke direkte sammenlignbare med framtidige opptak.
Poenggrense ved siste opptak: 54,0 for førstegangsvitnemål og 51,3 i ordinær kvote.
Siste registrerte opptak: 2025. Kilde: DBH/HK-dir.
Prognosen for 2026 er et konservativt anslag: et vektet gjennomsnitt av de siste årene blandet med trenden, med et usikkerhetsintervall. Den er ikke en garanti for hva poenggrensen faktisk blir.
Noen studier — blant annet ved private høyskoler, Politihøgskolen og Forsvaret — har egen søknadsvei utenom Samordna opptak. Sjekk alltid UiO egne sider for detaljene.
Offisielle, åpne tall for Kjernefysikk og nukleærteknologi ved UiO: studentenes egne vurderinger fra Studiebarometeret (NOKUT) og gjennomføring og frafall fra DBH/HK-dir.
Skala 1–5, der 5 er best. Kilde: Studiebarometeret 2025 (NOKUT).
Går du – eller har du gått – Kjernefysikk og nukleærteknologi? Trykk «Stem» og si din mening, helt anonymt. Svarene vises i fordelingen med en gang.
4 svar totalt.
Laster botkontroll.
Gjennomsnittlig svar: Svært relevant
1 svarGjennomsnittlig svar: Svært bra
1 svarGjennomsnittlig svar: Litt vanskelig
1 svarGjennomsnittlig svar: Litt stor
1 svarLærestedets egen beskrivelse av studiet, slik den er publisert i Felles studentsystem.
Fra klimavennlig energi til nye metoder for å behandle kreft: Samfunnet trenger kunnskap om kjernefysikk og nukleærteknologi. Hos oss lærer du om atomkjernen, radioaktivitet og stråling, og hvordan vi kan bruke dette i fremtidens kjernekraft, medisin og teknologi.
Hva er kjernefysikk og nukleærteknologi?Kjernefysikk er læren om atomkjerner – oppbygningen og strukturen deres – og hvordan de endres gjennom ulike reaksjoner eller radioaktivt henfall.
Kjernefysiske reaksjoner kan skje av seg selv, for eksempel når atomkjerner fusjonerer i stjerner. De kan også være menneskeskapte, for eksempel i kjernereaktorer eller partikkelakseleratorer. Vi kaller faget som handler om bruk av kjernefysiske reaksjoner og radioaktivitet for nukleærteknologi.
Kjernefysikk og nukleærteknologi kan brukes på veldig mange måter, blant annet i kjernekraft eller i kreftmedisiner. Radioaktivitet brukes også i industrien til alt fra kvalitetssikring av maskindeler til konservering av krydder.
Kjernekraft som energikildeKjernekraftverk basert på fisjon produserer store mengder energi med veldig lite utslipp av klimagasser og med minimale inngrep i naturen. Derfor ser mange på kjernekraft som et viktig bidrag til å dekke det økende energibehovet i verden. Kjernefysikerne jobber også iherdig med å kunne bruke kjernefysisk fusjon til å produsere energi.
Nukleærteknologi for å behandle kreftNukleærteknologi kan også brukes på andre måter, som for eksempel for å oppdage og behandle kreft. Radioaktive stoffer kan kobles til molekyler som søker seg fram til kreftceller. Strålingen viser nøyaktig hvor kreftsvulsten er, og kan bekjempe svulsten innenfra. Kjernefysikere jobber sammen med kjemikere, farmasøyter og leger for å utvikle slike metoder.
Slik er studiet bygget oppSiden nukleærteknologi er tverrfaglig, trenger du en bred opplæring i fysikk, matematikk, kjemi og programmering i første halvdel av studiet. Videre lærer du om kjernefysikk og bruker dette til å forstå sentrale teknologiske anvendelser. Gjennom studiene kommer du for eksempel til å simulere en kjernereaktor og håndtere radioaktivitet på lab.
Avhengig av interessene dine, kan du sette deg dypere inn i for eksempel kjernekjemi, kjernefysikk eller medisinsk fysikk. Lærerne i disse fagene er forskere i verdensklasse, og du får innblikk i de nyeste oppdagelsene og inspirasjon til hva du kan fortsette med på master. Gjennom gjesteforelesere fra næringslivet kommer du også tidlig i kontakt med relevante fagmiljøer og mulige arbeidsgivere.
DataberegningerVed UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, slik som å simulere reaktorbrensel og analysere målinger av atomkjernen.
StudiemiljøDu skal trives som student hos oss! Allerede første dagen møter du andre studenter med masse engasjement og interesse for kjernefysikk og nukleærteknologi.
Du får også en faddergruppe og blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Sammen med faglærere og faddere reiser dere på et todagers seminar, som er en ypperlig anledning til å bli godt kjent - dette er viktig for et trygt læringsmiljø.
Vi følger deg opp videre i studiet. Du blir invitert til arrangementer for førsteårsstudenter, og vi tar en oppfølgingssamtale med hver enkelt student for å snakke om livet rundt studiene.
Bli medlem av studentforening og forskningsgruppenFusion er studentforeningen for deg! Det er en nyoppstartet studentforening som jobber med det sosiale miljøet rundt programmet vårt.
I tillegg er det over 200 studentforeninger på Universitetet i Oslo. Hos oss er mange av studentene også med i Fysikkforeningen, som arrangerer ulike fester, bedriftstreff og pubkvelder med quiz.
Du blir del av forskningsgruppen Kjernefysikk på Fysisk institutt helt fra starten av studiet ditt. Du får delta på gruppens seminarer, eksperimenter og konferanser, samt sosiale sammenkomster. Da blir du godt kjent med fagområdet og forskningsaktivitetene. Kanskje du allerede på bacheloren finner et prosjekt du vil fortsette med på masteren?
Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss i studieadministrasjonen.
Studier i utlandetVi har gode utvekslingsavtaler med universiteter blant annet i USA og Canada, Frankrike, Sverige og Storbritannia, men det er også mulig å reise til andre steder. Det er lagt opp til utveksling i 6.semester, da kan du ta EXPHIL03 i 4. semester og enten ta KJM3900 i 5.semester, eller ta et kurs tilsvarende FYS3500 på utvekslingsstedet.
Videre studier og jobbVi anbefaler å følge opp bachelorstudiet med et relatert masterprogram, ettersom det gir de mest interessante arbeidsmulighetene. Bachelorprogrammet er spesielt rettet mot studenter som skal gå videre til masterprogrammet i Nukleærteknologi.
Avhengig av fagene du velger i løpet av bachelorstudiet, kan du også ta en mastergrad innenfor Fysikk eller Computational science med ulike spesialiseringsmuligheter.
Kompetansen du får hos oss, gjør deg sterkt ettertraktet på arbeidsmarkedet. Noen av våre tidligere studenter jobber ved Institutt for energiteknikk (IFE), ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), med strålebehandling på sykehusene, i farmasøytisk industri, eller ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).
Med god innsikt i fysiske fag og praktisk erfaring med matematisk modellering, vil du være ettertraktet også i et bredere spekter av mulige arbeidsområder.
Hva skal nukleærstudentene jobbe med?Les hva arbeidsgivere sier.
Oppbygningen Kjernefysikk og nukleærteknologi har registrert for kullet som startet høsten 2026 — 20 emner fordelt på 1 gruppe. Lærestedet har ikke fordelt gruppene på semestre, så de vises slik de er bygd opp.
20 emner — alle obligatoriske
Alle emnene DBH har eksamensresultater for på dette programmet. Studieplanen over sier hva du skal ta; denne lista sier hva som faktisk er avlagt eksamen i.
Kjernefysikk og nukleærteknologi er et bachelorstudium ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disse masterprogrammene hører til samme fakultet. Om du er kvalifisert avhenger av opptakskravene til det enkelte programmet — de står hos lærestedet.
← Alle studier ved UiOSammenlign Kjernefysikk og nukleærteknologi med andre studier →
Basert på 16 svar av 26 spurte (61,5 % svarte) · Oslo.
Kilde: Felles studentsystem (FS) via Universitetet i Oslo, slik den var publisert for høsten 2026. Universitetet i Oslo er ikke ansvarlig for innholdet på denne siden.
Kilde: Felles studentsystem (FS) via Universitetet i Oslo, slik den var publisert for høsten 2026. Universitetet i Oslo er ikke ansvarlig for innholdet på denne siden.
Kilde: Felles studentsystem (FS) via Universitetet i Oslo, slik den var publisert for høsten 2026. Universitetet i Oslo er ikke ansvarlig for innholdet på denne siden.
Bli den første til å dele et bilde fra Kjernefysikk og nukleærteknologi.
Ingen innlegg fra studenter ennå. Bli den første til å dele erfaringene dine.
Hva folk med denne utdanningen (fysikk) jobber som i dag – åpne data fra utdanning.no (SSB).
Slik blir du:Fysiker →Astrofysiker →
Antall personer med utdanningen i hvert yrke (SSB via utdanning.no). Samme utdanning kan lede til flere yrker enn de som vises her.