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Rotationskörper

Beispiel:

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

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V = π 0 2 ( e -2x ) 2 x
= π 0 2 e -2x x

= π [ - 1 2 e -2x ] 0 2

= π · ( - 1 2 e -22 + 1 2 e -20 )

= π · ( - 1 2 e -4 + 1 2 e 0 )

= π · ( - 1 2 e -4 + 1 2 )


≈ 1,542

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

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

= π 1 4 ( 9 x 2 - 9 ( x +4 ) 2 ) x

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

= π [ 9 ( x +4 ) -1 -9 x -1 ] 1 4

= π [ 9 x +4 - 9 x ] 1 4

= π · ( 9 4 +4 - 9 4 - ( 9 1 +4 - 9 1 ) )

= π · ( 9 8 -9( 1 4 ) - ( 9 5 -91 ) )

= π · ( 9( 1 8 ) - 9 4 - ( 9( 1 5 ) -9 ) )

= π · ( 9 8 - 9 4 - ( 9 5 -9 ) )

= π · ( 9 8 - 18 8 - ( 9 5 - 45 5 ) )

= π · ( - 9 8 -1 · ( - 36 5 ) )

= π · ( - 9 8 + 36 5 )

= π · ( - 45 40 + 288 40 )

= π · ( - 9 8 + 36 5 )

= π · 243 40

= 243 40 π


≈ 19,085

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

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

= π 0 1 ( 2x +1 ) 2 x

= π [ 1 6 ( 2x +1 ) 3 ] 0 1

= π · ( 1 6 ( 21 +1 ) 3 - 1 6 ( 20 +1 ) 3 )

= π · ( 1 6 ( 2 +1 ) 3 - 1 6 ( 0 +1 ) 3 )

= π · ( 1 6 3 3 - 1 6 1 3 )

= π · ( 1 6 27 - 1 6 1 )

= π · ( 9 2 - 1 6 )

= π · ( 27 6 - 1 6 )

= π · 13 3

= 13 3 π


≈ 13,614