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Rotationskörper

Beispiel:

Die Fläche unter dem Graph von f mit f(x)= 3x +4 soll im Intervall [-1,0] um die x-Achse rotieren.
Berechne das Volumen des entstehenden Drehkörpers.

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V = π -1 0 ( 3x +4 ) 2 x

= π [ 1 9 ( 3x +4 ) 3 ] -1 0

= π · ( 1 9 ( 30 +4 ) 3 - 1 9 ( 3( -1 ) +4 ) 3 )

= π · ( 1 9 ( 0 +4 ) 3 - 1 9 ( -3 +4 ) 3 )

= π · ( 1 9 4 3 - 1 9 1 3 )

= π · ( 1 9 64 - 1 9 1 )

= π · ( 64 9 - 1 9 )

= π · 7

= 7π


≈ 21,991

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

Die Graphen der Funktionen f und g mit f(x)= 8 x 2 und g(x)= 8 ( 2x +2 ) 2 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 ( 8 x 2 ) 2 x - π 1 3 ( 8 ( 2x +2 ) 2 ) 2 x

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

= π 1 3 ( ( 8 x 2 ) 2 - ( 8 ( 2x +2 ) 2 ) 2 ) x

= π 1 3 ( 64 x 4 - 64 ( 2x +2 ) 4 ) x

= π 1 3 ( - 64 ( 2x +2 ) 4 + 64 x 4 ) x
= π 1 3 ( -64 ( 2x +2 ) -4 +64 x -4 ) x

= π [ 32 3 ( 2x +2 ) -3 - 64 3 x -3 ] 1 3

= π [ 32 3 ( 2x +2 ) 3 - 64 3 x 3 ] 1 3

= π · ( 32 3 ( 23 +2 ) 3 - 64 3 3 3 - ( 32 3 ( 21 +2 ) 3 - 64 3 1 3 ) )

= π · ( 32 3 ( 6 +2 ) 3 - 64 3 ( 1 27 ) - ( 32 3 ( 2 +2 ) 3 - 64 3 1 ) )

= π · ( 32 3 8 3 - 64 81 - ( 32 3 4 3 - 64 3 ) )

= π · ( 32 3 ( 1 512 ) - 64 81 - ( 32 3 ( 1 64 ) - 64 3 ) )

= π · ( 1 48 - 64 81 - ( 1 6 - 64 3 ) )

= π · ( 27 1296 - 1024 1296 - ( 1 6 - 128 6 ) )

= π · ( - 997 1296 -1 · ( - 127 6 ) )

= π · ( - 997 1296 + 127 6 )

= π · 26435 1296

= 26435 1296 π


≈ 64,08

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

Die Fläche zwischen dem Graph von f mit f(x)= 2x +11 x +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 +11 x +3 -2 = 2x +11 x +3 - 2( x +3 ) x +3
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 +11 x +3 - 2( x +3 ) x +3 ) 2 x

= π 0 1 ( 2x +11 -2x -6 x +3 ) 2 x

= π 0 1 ( 5 x +3 ) 2 x

= π 0 1 5 2 · 1 ( x +3 ) 2 x

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

= π [ -25 ( x +3 ) -1 ] 0 1

= π [ - 25 x +3 ] 0 1

= π · ( - 25 1 +3 + 25 0 +3 )

= π · ( - 25 4 + 25 3 )

= π · ( -25( 1 4 ) +25( 1 3 ) )

= π · ( - 25 4 + 25 3 )

= π · ( - 75 12 + 100 12 )

= π · 25 12

= 25 12 π


≈ 6,545