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Rotationskörper

Beispiel:

Die Fläche unter dem Graph von f mit f(x)= 3 x +3 soll im Intervall [0,1] um die x-Achse rotieren.
Berechne das Volumen des entstehenden Drehkörpers.

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V = π 0 1 ( 3 x +3 ) 2 x
= π 0 1 9 ( x +3 ) 2 x
= π 0 1 9 ( x +3 ) -2 x

= π [ -9 ( x +3 ) -1 ] 0 1

= π [ - 9 x +3 ] 0 1

= π · ( - 9 1 +3 + 9 0 +3 )

= π · ( - 9 4 + 9 3 )

= π · ( -9( 1 4 ) +9( 1 3 ) )

= π · ( - 9 4 +3 )

= π · ( - 9 4 + 12 4 )

= π · 3 4

= 3 4 π


≈ 2,356

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

Die Graphen der Funktionen f und g mit f(x)= 2 x und g(x)= 2 3x +1 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 ( 2 x ) 2 x - π 1 4 ( 2 3x +1 ) 2 x

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

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

= π 1 4 ( 4 x 2 - 4 ( 3x +1 ) 2 ) x

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

= π [ 4 3 ( 3x +1 ) -1 -4 x -1 ] 1 4

= π [ 4 3( 3x +1 ) - 4 x ] 1 4

= π · ( 4 3( 34 +1 ) - 4 4 - ( 4 3( 31 +1 ) - 4 1 ) )

= π · ( 4 3( 12 +1 ) -4( 1 4 ) - ( 4 3( 3 +1 ) -41 ) )

= π · ( 4 3 13 -1 - ( 4 3 4 -4 ) )

= π · ( 4 3 ( 1 13 ) -1 - ( 4 3 ( 1 4 ) -4 ) )

= π · ( 4 39 -1 - ( 1 3 -4 ) )

= π · ( 4 39 - 39 39 - ( 1 3 - 12 3 ) )

= π · ( - 35 39 -1 · ( - 11 3 ) )

= π · ( - 35 39 + 11 3 )

= π · 36 13

= 36 13 π


≈ 8,7

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

Die Fläche zwischen dem Graph von f mit f(x)= 2 ( 2x +3 ) 2 +5 ( 2x +3 ) 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 ( 2x +3 ) 2 +5 ( 2x +3 ) 2 -2 = 2 ( 2x +3 ) 2 +5 ( 2x +3 ) 2 - 2 ( 2x +3 ) 2 ( 2x +3 ) 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 ( 2x +3 ) 2 +5 ( 2x +3 ) 2 - 2 ( 2x +3 ) 2 ( 2x +3 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 ( 2 ( 2x +3 ) 2 +5 -2 ( 2x +3 ) 2 ( 2x +3 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 ( 5 ( 2x +3 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 5 2 · 1 ( 2x +3 ) 4 x

= π 0 1 25 ( 2x +3 ) 4 x
= π 0 1 25 ( 2x +3 ) -4 x

= π [ - 25 6 ( 2x +3 ) -3 ] 0 1

= π [ - 25 6 ( 2x +3 ) 3 ] 0 1

= π · ( - 25 6 ( 21 +3 ) 3 + 25 6 ( 20 +3 ) 3 )

= π · ( - 25 6 ( 2 +3 ) 3 + 25 6 ( 0 +3 ) 3 )

= π · ( - 25 6 5 3 + 25 6 3 3 )

= π · ( - 25 6 ( 1 125 ) + 25 6 ( 1 27 ) )

= π · ( - 1 30 + 25 162 )

= π · ( - 27 810 + 125 810 )

= π · 49 405

= 49 405 π


≈ 0,38