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Rotationskörper

Beispiel:

Die Fläche unter dem Graph von f mit f(x)= 32 ( 2x +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 ( 32 ( 2x +2 ) 2 ) 2 x
= π 0 3 1024 ( 2x +2 ) 4 x
= π 0 3 1024 ( 2x +2 ) -4 x

= π [ - 512 3 ( 2x +2 ) -3 ] 0 3

= π [ - 512 3 ( 2x +2 ) 3 ] 0 3

= π · ( - 512 3 ( 23 +2 ) 3 + 512 3 ( 20 +2 ) 3 )

= π · ( - 512 3 ( 6 +2 ) 3 + 512 3 ( 0 +2 ) 3 )

= π · ( - 512 3 8 3 + 512 3 2 3 )

= π · ( - 512 3 ( 1 512 ) + 512 3 ( 1 8 ) )

= π · ( - 1 3 + 64 3 )

= π · 21

= 21π


≈ 65,973

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

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

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

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

= π 1 3 ( 4 x 2 - 4 ( 2x +1 ) 2 ) x

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

= π [ 2 ( 2x +1 ) -1 -4 x -1 ] 1 3

= π [ 2 2x +1 - 4 x ] 1 3

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

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

= π · ( 2 7 - 4 3 - ( 2 3 -4 ) )

= π · ( 2( 1 7 ) - 4 3 - ( 2( 1 3 ) -4 ) )

= π · ( 2 7 - 4 3 - ( 2 3 -4 ) )

= π · ( 6 21 - 28 21 - ( 2 3 - 12 3 ) )

= π · ( - 22 21 -1 · ( - 10 3 ) )

= π · ( - 22 21 + 10 3 )

= π · 16 7

= 16 7 π


≈ 7,181

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

Die Fläche zwischen dem Graph von f mit f(x)= x +3 und der Geraden y = 1 rotiert im Intervall [0,3] 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 = x +3 -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 3 ( x +3 -1 ) 2 x

= π 0 3 ( x +2 ) 2 x

= π [ 1 3 ( x +2 ) 3 ] 0 3

= π · ( 1 3 ( 3 +2 ) 3 - 1 3 ( 0 +2 ) 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