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Rotationskörper

Beispiel:

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

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V = π 1 2 ( 2x +1 ) 2 x

= π [ 1 6 ( 2x +1 ) 3 ] 1 2

= π · ( 1 6 ( 22 +1 ) 3 - 1 6 ( 21 +1 ) 3 )

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

= π · ( 1 6 5 3 - 1 6 3 3 )

= π · ( 1 6 125 - 1 6 27 )

= π · ( 125 6 - 9 2 )

= π · ( 125 6 - 27 6 )

= π · 49 3

= 49 3 π


≈ 51,313

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

Die Graphen der Funktionen f und g mit f(x)= 5 x und g(x)= 5 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 ( 5 x ) 2 x - π 1 2 ( 5 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 ( ( 5 x ) 2 - ( 5 3x +3 ) 2 ) x

= π 1 2 ( 25 x 2 - 25 ( 3x +3 ) 2 ) x

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

= π [ 25 3 ( 3x +3 ) -1 -25 x -1 ] 1 2

= π [ 25 3( 3x +3 ) - 25 x ] 1 2

= π · ( 25 3( 32 +3 ) - 25 2 - ( 25 3( 31 +3 ) - 25 1 ) )

= π · ( 25 3( 6 +3 ) -25( 1 2 ) - ( 25 3( 3 +3 ) -251 ) )

= π · ( 25 3 9 - 25 2 - ( 25 3 6 -25 ) )

= π · ( 25 3 ( 1 9 ) - 25 2 - ( 25 3 ( 1 6 ) -25 ) )

= π · ( 25 27 - 25 2 - ( 25 18 -25 ) )

= π · ( 50 54 - 675 54 - ( 25 18 - 450 18 ) )

= π · ( - 625 54 -1 · ( - 425 18 ) )

= π · ( - 625 54 + 425 18 )

= π · 325 27

= 325 27 π


≈ 37,815

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

Die Fläche zwischen dem Graph von f mit f(x)= 3 e 0,1x 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 = 3 e 0,1x -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 ( 3 e 0,1x -2 ) 2 x

= π 0 1 ( 9 e 0,2x -12 e 0,1x +4 ) x

= π [ 45 e 0,2x -120 e 0,1x +4x ] 0 1

= π · ( 45 e 0,21 -120 e 0,11 +41 - ( 45 e 0,20 -120 e 0,10 +40 ) )

= π · ( 45 e 0,2 -120 e 0,1 +4 - ( 45 e 0 -120 e 0 +0) )

= π · ( 45 e 0,2 -120 e 0,1 +4 - ( 45 -120 +0) )

= π · ( 45 e 0,2 -120 e 0,1 +4 -1 · ( -75 ) )

= π · ( 45 e 0,2 -120 e 0,1 +4 +75 )

= π · ( 45 e 0,2 -120 e 0,1 +79 )


≈ 4,218