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Rotationskörper

Beispiel:

Die Fläche unter dem Graph von f mit f(x)= x +1 soll im Intervall [1,4] um die x-Achse rotieren.
Berechne das Volumen des entstehenden Drehkörpers.

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V = π 1 4 ( x +1 ) 2 x

= π [ 1 3 ( x +1 ) 3 ] 1 4

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

= π · ( 1 3 5 3 - 1 3 2 3 )

= π · ( 1 3 125 - 1 3 8 )

= π · ( 125 3 - 8 3 )

= π · 39

= 39π


≈ 122,522

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

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

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

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

= π 1 4 ( 9 x 2 - 9 ( 2x +3 ) 2 ) x

= π 1 4 ( - 9 ( 2x +3 ) 2 + 9 x 2 ) x
= π 1 4 ( -9 ( 2x +3 ) -2 +9 x -2 ) x

= π [ 9 2 ( 2x +3 ) -1 -9 x -1 ] 1 4

= π [ 9 2( 2x +3 ) - 9 x ] 1 4

= π · ( 9 2( 24 +3 ) - 9 4 - ( 9 2( 21 +3 ) - 9 1 ) )

= π · ( 9 2( 8 +3 ) -9( 1 4 ) - ( 9 2( 2 +3 ) -91 ) )

= π · ( 9 2 11 - 9 4 - ( 9 2 5 -9 ) )

= π · ( 9 2 ( 1 11 ) - 9 4 - ( 9 2 ( 1 5 ) -9 ) )

= π · ( 9 22 - 9 4 - ( 9 10 -9 ) )

= π · ( 18 44 - 99 44 - ( 9 10 - 90 10 ) )

= π · ( - 81 44 -1 · ( - 81 10 ) )

= π · ( - 81 44 + 81 10 )

= π · 1377 220

= 1377 220 π


≈ 19,664

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

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

= π 0 2 ( e 0,6x -2 e 0,3x +1 ) x

= π [ 5 3 e 0,6x - 20 3 e 0,3x + x ] 0 2

= π · ( 5 3 e 0,62 - 20 3 e 0,32 +2 - ( 5 3 e 0,60 - 20 3 e 0,30 +0) )

= π · ( 5 3 e 1,2 - 20 3 e 0,6 +2 - ( 5 3 e 0 - 20 3 e 0 +0) )

= π · ( 5 3 e 1,2 - 20 3 e 0,6 +2 - ( 5 3 - 20 3 +0) )

= π · ( 5 3 e 1,2 - 20 3 e 0,6 +2 - ( 5 3 - 20 3 +0) )

= π · ( 5 3 e 1,2 - 20 3 e 0,6 +2 -1 · ( -5 ) )

= π · ( 5 3 e 1,2 - 20 3 e 0,6 +2 +5 )

= π · ( 5 3 e 1,2 - 20 3 e 0,6 +7 )


≈ 1,213