Cálculo Diferencial e Integral II: Cálculo de volúmenes por medio de casquillos cilíndricos

Por Miguel Ángel Rodríguez García

Introducción

En la entrada anterior aprendimos a calcular el volumen de un sólido generado por rotación alrededor de un eje a través del método de los discos y el método de las arandelas, en esta entrada ahora veremos como calcular el volumen de un sólido por el método de casquillos cilíndricos o capas cilíndricas.

Método de casquillos cilíndricos o capas cilíndricas

Supongamos que tenemos una curva dada por f(x) en un intervalo [a.b], dividiendo este intervalo en subintervalos [xi1,xi] y para aproximarse a esta curva lo aproximamos por un polígono a una distancia r1 y r2 del eje y y ancho Δx como se muestra en la figura (1).

Figura 1: Un cascarón cilíndrico por superficie de revolución generado por el polígono rojo para aproximar a f(x).

Giramos estas figuras alrededor del eje y, la superficie de revolución generado por el polígono es un cascarón cilíndrico de radio exterior r2 y radio interior r1 como se muestra en la figura (2) (puedes ver mejor la figura haciendo clic sobre la imagen), el volumen V se calcula restando el volumen V2 que corresponde al cilindro exterior y V1 correspondiente al cilindro interior, por lo que se obtiene que:

V=V2V1=πr22hπr12h=π(r22r12)h=π(r2+r1)(r2r1)h

Multiplicamos 22, entonces:

V=2πr2+r12h(r2r1)

Sea r=r2+r12 que es el radio del cascarón cilíndrico y sea Δx=r2r1 su grosor, entonces el volumen del cascarón cilíndrico se obtiene como:

V=2πhrΔx

Figura 2: Aproximación de un cascarón cilíndrico al volumen de una superficie de revolución generado por f(x).

Dividimos el intervalo [a,b] en n subintervalos [xi1,xi] con anchura Δx y sea xi¯ el punto medio del i-ésimo subintervalo, el sólido generado por el i-ésimo polígono es un cascarón cilíndrico cuyo radio promedio es xi¯, altura f(xi¯) y espesor Δx de modo que el volumen es:

Vi=2πxi¯f(xi¯)Δx

Un volumen aproximado de S se obtiene al sumar los volúmenes de n cascarones cilíndricos, así:

Vi=1nVi=i=1n2πxi¯f(xi¯)Δx

Si tenemos que n entonces el volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor del eje y, la región bajo la curva f(x) desde a hasta b está dada como:

V=limni=1n2πxi¯f(xi¯)Δx=ab2πxf(x)dx

con 0ab, a veces, el volumen V se suele escribir como:

(1)V=2πabR(x)h(x)dx

Donde R(x) es la distancia al eje de rotación y h(x) es la altura de corte.

Análogamente, se puede definir el volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor del eje x, la región bajo la curva f(y) dentro del intervalo c hasta d como:

(1)V=2πcdR(y)h(y)dy

Veamos unos ejemplos.

Ejemplos

  • Encuentra el volumen del sólido de revolución respecto al eje y de la región acotada debajo de la grafica f(x)=12x+3x22x3 en [0,1]
Figura 3: Grafica de la función f(x) (figura de la izquierda), superficie de revolución generada por f(x) (figura de la derecha).

Graficamos la función f(x) en la figura (3) (figura de la izquierda), y la figura de la derecha es el sólido de revolución que es generado por esta función, vemos que la altura está dada por la función h(x)=f(x)=12x+3x22x3 en [0,1] y el radio R(x) es x por lo que utilizamos la relación (1) para calcular el volumen como:

V=2π01x(12x+3x22x3)dx=2π01(x2x2+3x32x4)dx

=2π(x2223x3+34x425x5)|01=2π(1223+3425)=11π20

  • Encuentra el volumen del sólido de revolución respecto al eje y de la región acotada debajo de las graficas f(x)=x(5x) y g(x)=8x(5x)

Veamos donde se intersecan estas funciones, para esto igualamos las funciones:

x(5x)=85xx22x210x+8=0x25x+4=0(x4)(x1)=0

Por lo que vamos a integrar de x=1 a x=4.

Figura 3: Grafica de la función f(x) (figura de la izquierda), superficie de revolución generada por f(x) (figura de la derecha).

Graficamos las dos gráficas como se ve en la figura (4) (figura de la izquierda), y la figura de la derecha es el sólido generado por estas gráficas, vemos que en el sólido generado se tiene una especie de cono en el centro, el volumen que nos interesa es lo que está afuera de ese cono. La altura de este sólido de revolución es:

h(x)=f(x)g(x)=x(5x)8+5xx2=5xx28+5xx2=8+10x2x2

y

R(x)=x

Así el volumen la calculamos como:

V=2π14x(2x2+10x8)dx=2π14(2x3+10x28x)dx

=2π[12x4+104x34x2]|14=2π[128+640364][12+1034]=45π

Tarea moral

Los siguientes ejercicios no son para evaluación, pero son ejercicios para que practiques lo aprendido que te ayudaran en el desarrollo del entendimiento del tema, por lo que te invitamos a resolver los siguientes ejercicios propuestos relacionados con el tema visto.

A continuación hay algunos ejercicios para que practiques los conceptos vistos en esta entrada. Te será de mucha utilidad intentarlos para entender más la teoría vista.

  1. Encuentra el volumen del solido de revolución respecto al eje y de la región acotada debajo de la grafica f(x)=2x2x3 y y=0
  2. Encuentre el volumen del solido de revolución respecto al eje x de la región acotada debajo de la grafica f(x)=9x2 en [0,3]
  3. Encuentra el volumen del solido de revolución respecto al eje y de la región acotada debajo de la grafica f(x)=x2+1 y las rectas x=0 y x=1
  4. Encuentre el volumen del solido de revolución respecto al eje y de la región acotada debajo de las graficas y=x y y=x2
  5. Encuentra el volumen del solido de revolución que se obtiene al girar alrededor de la recta x=2 la región definida por y=xx2 y y=0

Más adelante…

En esta entrada aprendimos a calcular el volumen de un sólido de revolución por el método de capas cilíndricas generado alrededor de un eje o una recta específica, en la siguiente sección veremos como calcular el área de una superficie de revolución.

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