a) S ohledem na typ studijního programu absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

1. matematické znalosti v rozsahu dostatečném pro chápání teorií klasické i moderní fyziky,

2. znalosti obecné fyziky a experimentálních metod, na kterých je založena,

3. znalosti hlavních fyzikálních teorií založených na klasickém i kvantovém popisu,

4. znalosti konkrétní specifické oblasti oboru, zejména astrofyziky a astronomie, teorie gravitace, fyziky vysokých energií, atomové, částicové a jaderné fyziky, teorie pole, fyziky povrchů, fyziky plazmatu, fyziky kondenzovaných látek a materiálů, nanotechnologie a fyziky nanostruktur, optiky a optoelektroniky, biofyziky, geofyziky, meteorologie a fyziky atmosféry, chemické fyziky, matematické fyziky a modelování, počítačové fyziky,

5. znalosti statistiky,

6. znalosti programování a numerického řešení matematických úloh,

7. porozumění možnostem, podmínkám a omezením různých metod experimentálního měření a omezením, která jsou spojena s jeho přesností,

8. znalosti rizik vyplývajících zejména z nakládání s radioaktivními či jadernými materiály.