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Rotationskörper

Beispiel:

Die Fläche unter dem Graph von f mit f(x)= 66 ( 3x +2 ) 2 soll im Intervall [0,3] um die x-Achse rotieren.
Berechne das Volumen des entstehenden Drehkörpers.

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V = π 0 3 ( 66 ( 3x +2 ) 2 ) 2 x
= π 0 3 4356 ( 3x +2 ) 4 x
= π 0 3 4356 ( 3x +2 ) -4 x

= π [ -484 ( 3x +2 ) -3 ] 0 3

= π [ - 484 ( 3x +2 ) 3 ] 0 3

= π · ( - 484 ( 33 +2 ) 3 + 484 ( 30 +2 ) 3 )

= π · ( - 484 ( 9 +2 ) 3 + 484 ( 0 +2 ) 3 )

= π · ( - 484 11 3 + 484 2 3 )

= π · ( -484( 1 1331 ) +484( 1 8 ) )

= π · ( - 4 11 + 121 2 )

= π · ( - 8 22 + 1331 22 )

= π · 1323 22

= 1323 22 π


≈ 188,924

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

Die Graphen der Funktionen f und g mit f(x)= 15 x 2 und g(x)= 15 ( x +4 ) 2 schließen eine Fläche ein. Diese Fläche rotiert im Intervall [1,4] um die x-Achse und erzeugt somit einen Drehkörper.
Berechne das Volumen dieses Drehkörpers.

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Den so entstandenen Rotationskörper kann man sich vorstellen als Rotationskörper, der durch Rotation der Fläche unter dem Graph von f entsteht, und aus dem der Rotationskörper, der durch Rotation der Fläche unter dem Graph von g entsteht, herausgefräst wird. Dadurch ergibt sich für solch einen Rotationskörper die Formel:

V = π 1 4 ( 15 x 2 ) 2 x - π 1 4 ( 15 ( x +4 ) 2 ) 2 x

Da die beiden Integrale die gleichen Grenzen haben, kann man auch die beiden Summanden in ein Integral schreiben:

= π 1 4 ( ( 15 x 2 ) 2 - ( 15 ( x +4 ) 2 ) 2 ) x

= π 1 4 ( 225 x 4 - 225 ( x +4 ) 4 ) x

= π 1 4 ( - 225 ( x +4 ) 4 + 225 x 4 ) x
= π 1 4 ( -225 ( x +4 ) -4 +225 x -4 ) x

= π [ 75 ( x +4 ) -3 -75 x -3 ] 1 4

= π [ 75 ( x +4 ) 3 - 75 x 3 ] 1 4

= π · ( 75 ( 4 +4 ) 3 - 75 4 3 - ( 75 ( 1 +4 ) 3 - 75 1 3 ) )

= π · ( 75 8 3 -75( 1 64 ) - ( 75 5 3 -751 ) )

= π · ( 75( 1 512 ) - 75 64 - ( 75( 1 125 ) -75 ) )

= π · ( 75 512 - 75 64 - ( 3 5 -75 ) )

= π · ( 75 512 - 600 512 - ( 3 5 - 375 5 ) )

= π · ( - 525 512 -1 · ( - 372 5 ) )

= π · ( - 525 512 + 372 5 )

= π · ( - 2625 2560 + 190464 2560 )

= π · ( - 525 512 + 372 5 )

= π · 187839 2560

= 187839 2560 π


≈ 230,513

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

Die Fläche zwischen dem Graph von f mit f(x)= 2 ( 3x +2 ) 2 +4 ( 3x +2 ) 2 und der Geraden y = 2 rotiert im Intervall [0,1] um diese Gerade y = 2 (nicht um die x-Achse).
Berechne das Volumen des entstehenden Drehkörpers.

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Die Fläche zwischen dem Graph von f und der Geraden y = 2 (linkes Schaubild) ist die gleiche Fläche wie die zwischen der Differenzfunktion f(x)-2 = 2 ( 3x +2 ) 2 +4 ( 3x +2 ) 2 -2 = 2 ( 3x +2 ) 2 +4 ( 3x +2 ) 2 - 2 ( 3x +2 ) 2 ( 3x +2 ) 2
und der x-Achse (rechtes Schaubild).

Dementsprechend ist auch der gesuchte Rotationskörper der gleiche, wie wenn man die Fläche unter der Differenzfunktion (rechtes Schaubild) um die x-Achse rotieren lassen würde. Dadurch ergibt sich für das Volumen:

V = π 0 1 ( 2 ( 3x +2 ) 2 +4 ( 3x +2 ) 2 - 2 ( 3x +2 ) 2 ( 3x +2 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 ( 2 ( 3x +2 ) 2 +4 -2 ( 3x +2 ) 2 ( 3x +2 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 ( 4 ( 3x +2 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 4 2 · 1 ( 3x +2 ) 4 x

= π 0 1 16 ( 3x +2 ) 4 x
= π 0 1 16 ( 3x +2 ) -4 x

= π [ - 16 9 ( 3x +2 ) -3 ] 0 1

= π [ - 16 9 ( 3x +2 ) 3 ] 0 1

= π · ( - 16 9 ( 31 +2 ) 3 + 16 9 ( 30 +2 ) 3 )

= π · ( - 16 9 ( 3 +2 ) 3 + 16 9 ( 0 +2 ) 3 )

= π · ( - 16 9 5 3 + 16 9 2 3 )

= π · ( - 16 9 ( 1 125 ) + 16 9 ( 1 8 ) )

= π · ( - 16 1125 + 2 9 )

= π · ( - 16 1125 + 250 1125 )

= π · 26 125

= 26 125 π


≈ 0,653