Korisnički Kontrolni Panel
Pogledajte svoj profil
Pogledajte svoje postove
ČPP
Prijavite se

Matematički forum na kojem možete da diskutujete o raznim matematičkim oblastima, pomognete drugima oko rešavanja zadataka, a i da dobijete pomoć kada vam zatreba


















Index stranica MATEMATIČKA ANALIZA INTEGRALI

Volumen tijela omeđenog plohama

[inlmath]\int xe^x\mathrm dx[/inlmath]
  • +1

Re: Volumen tijela omeđenog plohama

Postod desideri » Sreda, 17. Jun 2015, 18:06

Evo i ovog drugog načina kada se od većeg "kotlića" oduzme manji:
[dispmath]V=\int\limits_0^{2\pi}\mathrm d\phi\int\limits_0^{\sqrt2}r\mathrm dr\int\limits_{r^2-1}^1\mathrm dz-\int\limits_0^{2\pi}\mathrm d\phi\int\limits_0^1r\mathrm dr\int\limits_{r^2-1}^0\mathrm dz[/dispmath][dispmath]V=2\pi\int\limits_0^{\sqrt2}r\left(2-r^2\right)\mathrm dr-2\pi\int\limits_0^1r\left(1-r^2\right)\mathrm dr=2\pi-\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{2}[/dispmath]
Eto, ovde i ne treba razmatranje prstena, za sve koji ne vole to :) .
Korisnikov avatar
 
Postovi: 1542
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 1097 puta
Pohvaljen: 865 puta

Sharuj ovu temu na:

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter Share on MySpace MySpace Share on Google+ Google+
  • +1

Re: Volumen tijela omeđenog plohama

Postod Daniel » Četvrtak, 18. Jun 2015, 01:10

eseper je napisao:Zašto ne možemo jednostavno izračunati volumen tijela od nule do kružnice s većim radijusom (gledajući u 2D), nego treba tražiti odvojeno za kružnicu i prsten? Jer, ako dobro shvaćam, tražimo volumen cijelog tijela (granice su veća kružnica), a ne samo prstena?

desideri je napisao:Bio bi to takav volumen da je cilindar, ali ti imaš paraboloid i ne možeš tako. Paraboloid se "izvija" nad prstenom.

Ja sam eseperovo pitanje drugačije shvatio. Ja mislim da eseper nije ni mislio da računa to kao cilindar, već da, idući s promenljivom [inlmath]z[/inlmath] od [inlmath]0[/inlmath] do [inlmath]1[/inlmath], posmatra kako bi se u svakoj od tih ravni menjao poluprečnik kruga od [inlmath]1[/inlmath] do [inlmath]\sqrt2[/inlmath].
Može i tako da se radi. Na taj način, imali bismo samo jedan trojni integral:
[dispmath]V=\int\limits_0^{2\pi}\mathrm d\phi\int\limits_0^1\mathrm dz\int\limits_0^{\sqrt{z+1}}r\mathrm dr[/dispmath]
Za integral po [inlmath]r[/inlmath] uzeta je gornja granica [inlmath]\sqrt{z+1}[/inlmath], jer iz jednačine paraboloida [inlmath]z=x^2+y^2-1[/inlmath] sledi da za neko fiksno [inlmath]z[/inlmath] važi [inlmath]x^2+y^2=z+1[/inlmath], što znači da je za neko fiksno [inlmath]z[/inlmath] poluprečnik posmatrane kružnice u toj ravni jednak [inlmath]\sqrt{z+1}[/inlmath].
Naravno, i na ovaj način se dobije rešenje [inlmath]\frac{3\pi}{2}[/inlmath].



Jeste da bi bilo komplikovanije, ali može i preko Dekartovih koordinata, imajući u vidu simetričnost figure u odnosu na [inlmath]z[/inlmath]-osu, zbog čega možemo računati zapreminu samo one četvrtine figure za koju važi [inlmath]x>0[/inlmath] i [inlmath]y>0[/inlmath] i tako dobijenu zapreminu pomnožiti sa [inlmath]4[/inlmath],
[dispmath]V=4\int\limits_0^1\mathrm dz\int\limits_0^{\sqrt{z+1}}\sqrt{\left(\sqrt{z+1}\right)^2-x^2}\;\mathrm dx[/dispmath]
što takođe daje rešenje [inlmath]\frac{3\pi}{2}[/inlmath].
I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it. – Mark Twain
Korisnikov avatar
Daniel  OFFLINE
Administrator
 
Postovi: 9378
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 5214 puta
Pohvaljen: 4974 puta

Prethodna

Povratak na INTEGRALI

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 3 gostiju

cron

Index stranicaTimObriši sve kolačiće boarda
Danas je Nedelja, 20. Septembar 2026, 19:31 • Sva vremena su u UTC + 1 sat [ DST ]
Pokreće ga phpBB® Forum Software © phpBB Group
Prevod – www.CyberCom.rs