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Rotationskörper

Beispiel:

Die Fläche unter dem Graph von f mit f(x)= 2 e -3x soll im Intervall [-1,0] um die x-Achse rotieren.
Berechne das Volumen des entstehenden Drehkörpers.

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V = π -1 0 ( 2 e -3x ) 2 x
= π -1 0 4 e -6x x

= π [ - 2 3 e -6x ] -1 0

= π · ( - 2 3 e -60 + 2 3 e -6( -1 ) )

= π · ( - 2 3 e 0 + 2 3 e 6 )

= π · ( - 2 3 + 2 3 e 6 )

= π · ( 2 3 e 6 - 2 3 )


≈ 842,845

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

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

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

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

= π 1 2 ( 4 x 2 - 4 ( 3x +3 ) 2 ) x

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

= π [ 4 3 ( 3x +3 ) -1 -4 x -1 ] 1 2

= π [ 4 3( 3x +3 ) - 4 x ] 1 2

= π · ( 4 3( 32 +3 ) - 4 2 - ( 4 3( 31 +3 ) - 4 1 ) )

= π · ( 4 3( 6 +3 ) -4( 1 2 ) - ( 4 3( 3 +3 ) -41 ) )

= π · ( 4 3 9 -2 - ( 4 3 6 -4 ) )

= π · ( 4 3 ( 1 9 ) -2 - ( 4 3 ( 1 6 ) -4 ) )

= π · ( 4 27 -2 - ( 2 9 -4 ) )

= π · ( 4 27 - 54 27 - ( 2 9 - 36 9 ) )

= π · ( - 50 27 -1 · ( - 34 9 ) )

= π · ( - 50 27 + 34 9 )

= π · 52 27

= 52 27 π


≈ 6,05

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

Die Fläche zwischen dem Graph von f mit f(x)= 2 e 0,4x 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 e 0,4x -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 e 0,4x -2 ) 2 x

= π 0 1 ( 4 e 0,8x -8 e 0,4x +4 ) x

= π [ 5 e 0,8x -20 e 0,4x +4x ] 0 1

= π · ( 5 e 0,81 -20 e 0,41 +41 - ( 5 e 0,80 -20 e 0,40 +40 ) )

= π · ( 5 e 0,8 -20 e 0,4 +4 - ( 5 e 0 -20 e 0 +0) )

= π · ( 5 e 0,8 -20 e 0,4 +4 - ( 5 -20 +0) )

= π · ( 5 e 0,8 -20 e 0,4 +4 -1 · ( -15 ) )

= π · ( 5 e 0,8 -20 e 0,4 +4 +15 )

= π · ( 5 e 0,8 -20 e 0,4 +19 )


≈ 0,915