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Rotationskörper

Beispiel:

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

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V = π -1 0 ( e -2x ) 2 x
= π -1 0 e -4x x

= π [ - 1 4 e -4x ] -1 0

= π · ( - 1 4 e -40 + 1 4 e -4( -1 ) )

= π · ( - 1 4 e 0 + 1 4 e 4 )

= π · ( - 1 4 + 1 4 e 4 )

= π · ( 1 4 e 4 - 1 4 )


≈ 42,096

Rotationskörper zwischen zwei Kurven

Beispiel:

Die Graphen der Funktionen f und g mit f(x)= 5 x 2 und g(x)= 5 ( x +4 ) 2 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 ( 5 x 2 ) 2 x - π 1 4 ( 5 ( x +4 ) 2 ) 2 x

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

= π 1 4 ( ( 5 x 2 ) 2 - ( 5 ( x +4 ) 2 ) 2 ) x

= π 1 4 ( 25 x 4 - 25 ( x +4 ) 4 ) x

= π 1 4 ( - 25 ( x +4 ) 4 + 25 x 4 ) x
= π 1 4 ( -25 ( x +4 ) -4 +25 x -4 ) x

= π [ 25 3 ( x +4 ) -3 - 25 3 x -3 ] 1 4

= π [ 25 3 ( x +4 ) 3 - 25 3 x 3 ] 1 4

= π · ( 25 3 ( 4 +4 ) 3 - 25 3 4 3 - ( 25 3 ( 1 +4 ) 3 - 25 3 1 3 ) )

= π · ( 25 3 8 3 - 25 3 ( 1 64 ) - ( 25 3 5 3 - 25 3 1 ) )

= π · ( 25 3 ( 1 512 ) - 25 192 - ( 25 3 ( 1 125 ) - 25 3 ) )

= π · ( 25 1536 - 25 192 - ( 1 15 - 25 3 ) )

= π · ( 25 1536 - 200 1536 - ( 1 15 - 125 15 ) )

= π · ( - 175 1536 -1 · ( - 124 15 ) )

= π · ( - 175 1536 + 124 15 )

= π · ( - 875 7680 + 63488 7680 )

= π · ( - 175 1536 + 124 15 )

= π · 20871 2560

= 20871 2560 π


≈ 25,613

Rotationskörper um andere Achse

Beispiel:

Die Fläche zwischen dem Graph von f mit f(x)= ( x +4 ) 2 +2 ( x +4 ) 2 und der Geraden y = 1 rotiert im Intervall [0,1] 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 +4 ) 2 +2 ( x +4 ) 2 -1 = ( x +4 ) 2 +2 ( x +4 ) 2 - ( x +4 ) 2 ( x +4 ) 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 ( ( x +4 ) 2 +2 ( x +4 ) 2 - ( x +4 ) 2 ( x +4 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 ( ( x +4 ) 2 +2 - ( x +4 ) 2 ( x +4 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 ( 2 ( x +4 ) 2 ) 2 x

= π 0 1 2 2 · 1 ( x +4 ) 4 x

= π 0 1 4 ( x +4 ) 4 x
= π 0 1 4 ( x +4 ) -4 x

= π [ - 4 3 ( x +4 ) -3 ] 0 1

= π [ - 4 3 ( x +4 ) 3 ] 0 1

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

= π · ( - 4 3 5 3 + 4 3 4 3 )

= π · ( - 4 3 ( 1 125 ) + 4 3 ( 1 64 ) )

= π · ( - 4 375 + 1 48 )

= π · ( - 64 6000 + 125 6000 )

= π · 61 6000

= 61 6000 π


≈ 0,032