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Rotationskörper

Beispiel:

Die Fläche unter dem Graph von f mit f(x)= 18 ( x +3 ) 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 ( 18 ( x +3 ) 2 ) 2 x
= π 0 3 324 ( x +3 ) 4 x
= π 0 3 324 ( x +3 ) -4 x

= π [ -108 ( x +3 ) -3 ] 0 3

= π [ - 108 ( x +3 ) 3 ] 0 3

= π · ( - 108 ( 3 +3 ) 3 + 108 ( 0 +3 ) 3 )

= π · ( - 108 6 3 + 108 3 3 )

= π · ( -108( 1 216 ) +108( 1 27 ) )

= π · ( - 1 2 +4 )

= π · ( - 1 2 + 8 2 )

= π · 7 2

= 7 2 π


≈ 10,996

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

Die Graphen der Funktionen f und g mit f(x)= 5 x und g(x)= 5 2x +4 schließen eine Fläche ein. Diese Fläche rotiert im Intervall [1,3] 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 3 ( 5 x ) 2 x - π 1 3 ( 5 2x +4 ) 2 x

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

= π 1 3 ( ( 5 x ) 2 - ( 5 2x +4 ) 2 ) x

= π 1 3 ( 25 x 2 - 25 ( 2x +4 ) 2 ) x

= π 1 3 ( - 25 ( 2x +4 ) 2 + 25 x 2 ) x
= π 1 3 ( -25 ( 2x +4 ) -2 +25 x -2 ) x

= π [ 25 2 ( 2x +4 ) -1 -25 x -1 ] 1 3

= π [ 25 2( 2x +4 ) - 25 x ] 1 3

= π · ( 25 2( 23 +4 ) - 25 3 - ( 25 2( 21 +4 ) - 25 1 ) )

= π · ( 25 2( 6 +4 ) -25( 1 3 ) - ( 25 2( 2 +4 ) -251 ) )

= π · ( 25 2 10 - 25 3 - ( 25 2 6 -25 ) )

= π · ( 25 2 ( 1 10 ) - 25 3 - ( 25 2 ( 1 6 ) -25 ) )

= π · ( 5 4 - 25 3 - ( 25 12 -25 ) )

= π · ( 15 12 - 100 12 - ( 25 12 - 300 12 ) )

= π · ( - 85 12 -1 · ( - 275 12 ) )

= π · ( - 85 12 + 275 12 )

= π · 95 6

= 95 6 π


≈ 49,742

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

Die Fläche zwischen dem Graph von f mit f(x)= 3x +8 x +2 und der Geraden y = 3 rotiert im Intervall [0,1] um diese Gerade y = 3 (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 = 3 (linkes Schaubild) ist die gleiche Fläche wie die zwischen der Differenzfunktion f(x)-3 = 3x +8 x +2 -3 = 3x +8 x +2 - 3( x +2 ) x +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 ( 3x +8 x +2 - 3( x +2 ) x +2 ) 2 x

= π 0 1 ( 3x +8 -3x -6 x +2 ) 2 x

= π 0 1 ( 2 x +2 ) 2 x

= π 0 1 2 2 · 1 ( x +2 ) 2 x

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

= π [ -4 ( x +2 ) -1 ] 0 1

= π [ - 4 x +2 ] 0 1

= π · ( - 4 1 +2 + 4 0 +2 )

= π · ( - 4 3 + 4 2 )

= π · ( -4( 1 3 ) +4( 1 2 ) )

= π · ( - 4 3 +2 )

= π · ( - 4 3 + 6 3 )

= π · 2 3

= 2 3 π


≈ 2,094