📝 题目
14.求上、下分别为球面 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=2$ 和抛物面 $z=x^{2}+y^{2}$ 所围立体的体积.
💡 答案与解析
[AI解答]
[AI解答] 我们要求的是由球面 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=2$ 和抛物面 $z=x^{2}+y^{2}$ 所围成的立体体积。 首先确定两曲面的交线。联立方程:
$$ \begin{cases} x^{2}+y^{2}+z^{2}=2,\\ z=x^{2}+y^{2}. \end{cases} $$
将第二个方程代入第一个方程:
$$ z + z^{2} = 2 \quad\Rightarrow\quad z^{2}+z-2=0. $$
解得 $z=1$ 或 $z=-2$(舍去,因为抛物面 $z=x^{2}+y^{2}\ge 0$)。 于是交线在平面 $z=1$ 上,且在该平面上投影到 $xy$ 平面为圆:
$$ x^{2}+y^{2}=1. $$
因此立体在 $xy$ 平面的投影区域 $D$ 是单位圆盘:$x^{2}+y^{2}\le 1$。 在该区域内,下方曲面为抛物面 $z=x^{2}+y^{2}$,上方曲面为球面 $z=\sqrt{2 - (x^{2}+y^{2})}$(取正根,因为上半部分)。 于是体积为:
$$ V = \iint_{D} \left[ \sqrt{2 - (x^{2}+y^{2})} - (x^{2}+y^{2}) \right] \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y. $$
采用极坐标变换: 令 $x = r\cos\theta,\; y = r\sin\theta$,则 $x^{2}+y^{2}=r^{2}$,面积元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$,且 $r$ 从 $0$ 到 $1$,$\theta$ 从 $0$ 到 $2\pi$。于是:
$$ V = \int_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_{0}^{1} \left[ \sqrt{2 - r^{2}} - r^{2} \right] r \, \mathrm{d}r. $$
先对 $\theta$ 积分得 $2\pi$,所以:
$$ V = 2\pi \int_{0}^{1} \left( r\sqrt{2 - r^{2}} - r^{3} \right) \mathrm{d}r. $$
分别计算两个积分:
第一项:令 $u = 2 - r^{2}$,则 $\mathrm{d}u = -2r\,\mathrm{d}r$,当 $r=0$ 时 $u=2$,$r=1$ 时 $u=1$,于是
$$ \int_{0}^{1} r\sqrt{2 - r^{2}}\,\mathrm{d}r = \int_{2}^{1} \sqrt{u} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \mathrm{d}u = \frac{1}{2} \int_{1}^{2} u^{1/2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \left( 2^{3/2} - 1^{3/2} \right) = \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1). $$
第二项:
$$ \int_{0}^{1} r^{3}\,\mathrm{d}r = \frac{1}{4}. $$
因此:
$$ V = 2\pi \left[ \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1) - \frac{1}{4} \right] = 2\pi \left( \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 2\pi \left( \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{4}{12} - \frac{3}{12} \right) = 2\pi \left( \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{7}{12} \right). $$
整理得:
$$ V = \frac{4\pi\sqrt{2}}{3} - \frac{7\pi}{6}. $$
因此所求体积为:
$$ \boxed{\displaystyle \frac{4\pi\sqrt{2}}{3} - \frac{7\pi}{6}}. $$
难度:★★☆☆☆