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Rotationskörper

Beispiel:

Die Fläche unter dem Graph von f mit f(x)= 3 x 3 +4 x 2 +4 soll im Intervall [0,1] um die x-Achse rotieren.
Berechne das Volumen des entstehenden Drehkörpers.

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V = π 0 1 ( 3 x 3 +4 x 2 +4 ) 2 x
= π 0 1 ( 3 x 3 +4 x 2 +4 ) x

= π [ 3 4 x 4 + 4 3 x 3 +4x ] 0 1

= π · ( 3 4 1 4 + 4 3 1 3 +41 - ( 3 4 0 4 + 4 3 0 3 +40 ) )

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

= π · ( 3 4 + 4 3 +4 - (0+0+0) )

= π · ( 9 12 + 16 12 + 48 12 +0 )

= π · ( 73 12 )

= 73 12 π


≈ 19,111

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

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

= π 1 3 ( 9 x 2 - 9 ( 2x +1 ) 2 ) x

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

= π [ 9 2 ( 2x +1 ) -1 -9 x -1 ] 1 3

= π [ 9 2( 2x +1 ) - 9 x ] 1 3

= π · ( 9 2( 23 +1 ) - 9 3 - ( 9 2( 21 +1 ) - 9 1 ) )

= π · ( 9 2( 6 +1 ) -9( 1 3 ) - ( 9 2( 2 +1 ) -91 ) )

= π · ( 9 2 7 -3 - ( 9 2 3 -9 ) )

= π · ( 9 2 ( 1 7 ) -3 - ( 9 2 ( 1 3 ) -9 ) )

= π · ( 9 14 -3 - ( 3 2 -9 ) )

= π · ( 9 14 - 42 14 - ( 3 2 - 18 2 ) )

= π · ( - 33 14 -1 · ( - 15 2 ) )

= π · ( - 33 14 + 15 2 )

= π · 36 7

= 36 7 π


≈ 16,157

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

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

= π 0 3 ( 9 e 0,6x -6 e 0,3x +1 ) x

= π [ 15 e 0,6x -20 e 0,3x + x ] 0 3

= π · ( 15 e 0,63 -20 e 0,33 +3 - ( 15 e 0,60 -20 e 0,30 +0) )

= π · ( 15 e 1,8 -20 e 0,9 +3 - ( 15 e 0 -20 e 0 +0) )

= π · ( 15 e 1,8 -20 e 0,9 +3 - ( 15 -20 +0) )

= π · ( 15 e 1,8 -20 e 0,9 +3 -1 · ( -5 ) )

= π · ( 15 e 1,8 -20 e 0,9 +3 +5 )

= π · ( 15 e 1,8 -20 e 0,9 +8 )


≈ 155,674