2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение06.06.2017, 19:35 
Заслуженный участник


16/02/13
4196
Владивосток
irod в сообщении #1222616 писал(а):
что за известная мне геометрическая прогрессия
«Познав одну геометрическую прогрессию, ты познал их всех» (Аеджидайос из Мегары, III-II вв. до н.э.). Посмотрите внимательнее. по предположению, $\frac cn<1$. Что можем сказать про $\frac c{n+k}, k>0$?
irod в сообщении #1222616 писал(а):
почему шаг должен оказаться не маленьким?
Это не общее свойство. Это свойство именно данной последовательности.
Как альтернативный вариант, не уверен в строгости, но для выработки предположения, которое таки надо доказывать отдельно: если есть сходящаяся последовательность, заданная рекуррентно, то предел — неподвижная точка этого соотношения. Подозреваю, что на сей счёт есть отдельная теорема, которой я, увы, не помню. Если короче :wink: , то подставляем $x$ вместо всех членов последовательности в наше рекуррентное соотношение и решаем полученное уравнение. Кстати говоря, в двух последних задачах этот приём тоже может помочь.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение06.06.2017, 21:10 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
irod в сообщении #1222616 писал(а):
Это фундаментальность, ок.

Нет, это не фундаментальность, это гораздо раньше. Это тупое следствие определения предела. Фундаментальность возникает гораздо позже, уже как попытка обобщения.

irod в сообщении #1222616 писал(а):
Например, есть последовательность $x_n=1+\frac{1}{n}$ с пределом $1$. Каждый член близок к $1$, почему шаг должен оказаться не маленьким?

Может оказаться, а может и нет. Это уж, "сударыня, что к чему привешено".

В Вашем конкретном случае разность соседних приближений выражается через одно из приближений вполне явно. Соответственно, если предположить, что эти приближения стремятся к некоторому числу -- то и.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение07.06.2017, 09:47 


21/02/16
483
ewert в сообщении #1222776 писал(а):
В Вашем конкретном случае разность соседних приближений выражается через одно из приближений вполне явно. Соответственно, если предположить, что эти приближения стремятся к некоторому числу -- то и.

Шаг равен $\left|x_n-x_{n-1}\right|=\left|x_{n-1}-x_{n-1}^2-x_{n-1}\right|=x_{n-1}^2$. Отсюда видно, что стремление шага к нулю означает стремление $x_n$ к нулю. Следовательно, предел равен нулю.

Даже не понимаю, и чего я сразу не догадался..

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение07.06.2017, 10:29 
Заслуженный участник


16/02/13
4196
Владивосток
irod в сообщении #1220455 писал(а):
$c^n>c^{n+1}$ при $c>0$ и $c^n<c^{n+1}$ при $c<0$, т.е. $(x_n)$ монотонная
Вот это, кстати, неверно. Вам стоит быть внимательнее.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение07.06.2017, 12:56 


21/02/16
483
iifat
точно, спасибо. Исправляю.
Считаем, что ограниченность уже доказана.
При $0\le c<1$ выполнено $c^n\ge c^{n+1}$, т.е. $(x_n)$ монотонная. Из ограниченности и монотонности $(x_n)$ следует ее сходимость.
При $-1<c<0$ знак $c^n$ чередуется. Выделим все положительные члены в одну подпоследовательность, а все отрицательные в другую. Для положительных членов выполнено $c^n>c^{n+1}$, для отрицательных выполнено $c^n<c^{n+1}$, т.е. обе подпоследовательности монотонные, и значит обе они сходятся. Далее для завершения доказательства сходимости можно было бы доказать равенство пределов этих двух подпоследовательностей, но по-моему проще сразу доказать сходимость к нулю при любом $|c|<1$:
irod в сообщении #1221750 писал(а):
$\frac{1}{|c|}>1$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{x_n}=\frac{1}{c^n}\to\infty$, значит по задаче 4 $x_n\to 0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение07.06.2017, 13:24 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
irod в сообщении #1222901 писал(а):
Выделим все положительные члены в одну подпоследовательность, а все отрицательные в другую.

Не надо ничего выделять. Просто заметьте, что из $|a_n|\to0$ следует $a_n\to0$ (непосредственно по определению предела).

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение08.06.2017, 07:28 


21/02/16
483
ewert в сообщении #1221782 писал(а):
irod в сообщении #1221750 писал(а):
$\forall n>c$ выполнено $\frac{c^n}{n!}>\frac{c^n}{n!}\frac{c}{n+1}=\frac{c^{n+1}}{(n+1)!}$, т.е. все члены $(x_n)$ начиная с некоторого номера убывают

и, более того, оцениваются сверху некоторой убывающей геометрической прогрессией. А этого достаточно, т.к. про прогрессию Вы всё уже знаете.
iifat в сообщении #1222736 писал(а):
irod в сообщении #1222616 писал(а):
что за известная мне геометрическая прогрессия
«Познав одну геометрическую прогрессию, ты познал их всех» (Аеджидайос из Мегары, III-II вв. до н.э.). Посмотрите внимательнее. по предположению, $\frac cn<1$. Что можем сказать про $\frac c{n+k}, k>0$?

Кажется понял.
Пусть $a=\frac{c}{k}$, где $k$ -- минимальное натуральное число, большее $c$. Тогда, начиная с некоторого $n$, выполнено $a^n>\frac{c^n}{n!}$, где $a^n$ -- сходящаяся к нулю последовательность из предыдущего пункта (10.а). Следовательно, наша $x_n$ также сходится к нулю.
Правильно?
Если все так, то этот вопрос отпал:
irod в сообщении #1222616 писал(а):
Еще вопрос:
irod в сообщении #1221750 писал(а):
Обозначим $a=\frac{c^{\lfloor c\rfloor}}{\lfloor c\rfloor!}>1$, $b=\frac{c}{\lceil c \rceil+1}<1$.

вот с этим все нормально, или лучше было это как-то иначе оформить?


-- 08.06.2017, 07:33 --

ewert в сообщении #1222913 писал(а):
irod в сообщении #1222901 писал(а):
Выделим все положительные члены в одну подпоследовательность, а все отрицательные в другую.

Не надо ничего выделять. Просто заметьте, что из $|a_n|\to0$ следует $a_n\to0$ (непосредственно по определению предела).

Ок. Тогда получается схема такая: доказываем ограниченность, затем рассматриваем $0\le c<1$ и для него доказываем монотонность и сходимость к нулю, ну и в конце берем $-1<c<0$ и $|a_n|\to 0\Rightarrow a_n\to 0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение08.06.2017, 18:48 


21/02/16
483
irod в сообщении #1222718 писал(а):
Задача 11.
При каких $a,b\in\mathbb{R}$ сходится последовательность $(y_n)$, если

а) $y_1=a$, $y_{n+1}=1+by_n$
Ответ. $a$ -- любое, $b=0$. Тогда все члены $(y_n)$, начиная с $y_2$, равны единице, которая и будет пределом.

grizzly в сообщении #1222722 писал(а):
Здесь требуется найти все $a$ и $b$, при которых последовательность сходится.

Легко выписать формулу $n$-го члена: $y_n=ab^{n-1}+1+b+b^2+\ldots+b^{n-1}$.
Рассмотрим слагаемое $1+b+b^2+\ldots+b^n$. При $|b|\ge 1$ прогрессия $1+b+b^2+\ldots$ возрастает, и $(y_n)$ соответственно расходится, значит нам надо брать $|b|<1$. При таком $b$ сумма убывающей прогрессии равна $s=\frac{1}{1-b}$ (для вывода этой формулы умножим обе части $s=1+b+b^2+\ldots$ на $b$, получив $sb=b+b^2+\ldots=s-1$, и выразим отсюда $s$). Значит, последовательность из слагаемых $1+b+b^2+\ldots+b^n$ сходится.
Последовательность из слагаемых $ab^n$ при любом $a$ и $|b|<1$ -- бесконечно малая.
Таким образом, при любом $a$ и $|b|<1$, последовательности из слагаемых каждого члена $y_n$ сходятся, и значит $(y_n)$ также сходится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение13.06.2017, 18:54 


21/02/16
483
Пока продолжаю думать над 11.б*, выкладываю следующую задачу.

Задача 12.
При каких $a>0$ ограничена последовательность $(x_n)$, заданная условиями $x_1=a$, $x_{n+1}=x_n+\frac{1}{x_n}$?

Решение.
Каждый $x_n>0$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{x_n}>0$ $\Rightarrow$ $x_{n+1}=x_n+\frac{1}{x_n}>x_n$, т.е. $(x_n)$ монотонно возрастает.
Известно (задача 9), что монотонная ограниченная последовательность сходится, т.е. исходный вопрос задачи эквивалентен следующему вопросу: при каком $a>0$ последовательность $(x_n)$ сходится?
Из определения предела следует стремление шага сходящейся последовательности к нулю. Шаг $(x_n)$ равен $x_{n+1}-x_n=x_n+\frac{1}{x_n}-x_n=\frac{1}{x_n}$. Но $\frac{1}{x_n}\to 0$ эквивалентно $x_n\to\infty$ (задача 4), что очевидно противоречит ограниченности. Таким образом, ни при каком $a>0$ последовательность $(x_n)$ не будет ограничена.

Я прав?
Буду также признателен если укажете на ошибки в предыдущих задачах, если они есть.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение13.06.2017, 19:25 
Заслуженный участник


16/02/13
4196
Владивосток
irod в сообщении #1223397 писал(а):
последовательности из слагаемых каждого члена $y_n$
Вот, ещё раз, акуратнее. Торопитесь, и получается коряво.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение14.06.2017, 16:52 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
irod в сообщении #1223397 писал(а):
Значит, последовательность из слагаемых $1+b+b^2+\ldots+b^n$ сходится.

Только не из слагаемых, а из сумм.

irod в сообщении #1223397 писал(а):
Легко выписать формулу $n$-го члена: $y_n=ab^{n-1}+1+b+b^2+\ldots+b^{n-1}$.

Легко, хотя и чуть не так (что получится при $n=1$?...). Но всегда лучше по возможности обходиться без явных формул. Конкретно здесь: очевидно, что
$(y_{n+1}-y_n)=b(y_n-y_{n-1})$ и что $y_n=y_1+(y_2-y_1)+(y_3-y_2)+\ldots+(y_n-y_{n-1})$,
ну а про сумму геометрической прогрессии мы всё знаем. Правда, есть один нюанс:

irod в сообщении #1223397 писал(а):
при любом $a$ и $|b|<1$,

А что, если случайно вдруг окажется $y_2=y_1$?...

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение14.06.2017, 21:21 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Ну и истчо насчёт ловли блох:

irod в сообщении #1223246 писал(а):
Пусть $a=\frac{c}{k}$, где $k$ -- минимальное натуральное число, большее $c$. Тогда, начиная с некоторого $n$, выполнено $a^n>\frac{c^n}{n!}$,

Ну не буквально же так. У любой прогрессии есть ещё и начальный член.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение22.06.2017, 17:21 


21/02/16
483
iifat
ewert
спасибо, переписал 11.а с учетом ваших замечаний. Итоговый вариант совсем короткий и простой получился.
ewert в сообщении #1225417 писал(а):
очевидно, что
$(y_{n+1}-y_n)=b(y_n-y_{n-1})$ и что $y_n=y_1+(y_2-y_1)+(y_3-y_2)+\ldots+(y_n-y_{n-1})$,
ну а про сумму геометрической прогрессии мы всё знаем.

По-моему тут достаточно сказать так:
Сходимость означает стремление шага $y_{n+1}-y_n=b(y_n-y_{n-1})$ к нулю, которое имеет место быть при $|b|<1$ и любом $a$.
ewert в сообщении #1225417 писал(а):
Правда, есть один нюанс:
irod в сообщении #1223397 писал(а):
при любом $a$ и $|b|<1$,

А что, если случайно вдруг окажется $y_2=y_1$?...

Также $(y_n)$ сходится при константных членах, т.е. при строгом равенстве шага нулю, которое выполнено при значениях $a,b$, удовлетворяющим уравнению $y_2-y_1=b+\sqrt{a^2+1}-a=0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение23.06.2017, 12:59 


21/02/16
483
Пока у меня не получается 11.б* (есть идеи, но еще не проработанные), выкладываю следующие сделанные задачи.

Задача 13*.
Доказать что последовательности $x_n=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\ldots+\frac{1}{n!}$ и $y_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ сходятся, и $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.

Доказательство.
Последовательность $(x_n)$ очевидно монотонная, т.к. каждый ее следующий член отличается от предыдущего наличием дополнительного положительного слагаемого.
Монотонность $(y_n)$ имеем по задаче 21 листка 7.

(Оффтоп)

на самом деле я в свое время пропустил ту задачу, поэтому доказательство монотонности остается за мной; выкладываю сейчас без него чтобы узнать насчет правильности всего остального, а то может монотонность и не понадобится.

Докажем ограниченность обеих последовательностей:
$$
\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=
\sum^{n}_{k=0}C_n^k\frac{1}{n^k}=
\sum^{n}_{k=0}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}=
\sum^{n}_{k=0}\underbrace{\left[\prod^{k-1}_{m=0}\frac{n-m}{n}\right]}_{<1}\frac{1}{k!}<
$$ $$
<
\sum^{n}_{k=0}\frac{1}{k!}<
\sum^{n}_{k=0}\frac{1}{2^k}=
\frac{1-(1/2)^{n+1}}{1-1/2}=2-\frac{1}{2^n}
\to 2\text{ при $n\to\infty$}.
$$
т.е. $(x_n)$ и $(y_n)$ ограничены (выше $\frac{1}{k!}<\frac{1}{2^k}$ имеем по задаче 10.б, в которой было доказано, что $n!>2^n$ начиная с некоторого $n$).
Из монотонности и ограниченности $(x_n)$ и $(y_n)$ следует их сходимость.

Докажем равенство пределов $(x_n)$ и $(y_n)$.
Для начала заметим, что
$\forall c\in\mathbb{R}$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+c}{n}=1$, следовательно
$$
\lim\limits_{n\to\infty}\prod^{k-1}_{m=0}\frac{n-m}{n}=
\prod^{k-1}_{m=0}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n-m}{n}=
1\cdots 1=
1.
$$
Тогда
$$
\lim\limits_{n\to\infty}y_n=
\lim\limits_{n\to\infty}\sum^{n}_{k=0}\frac{(n-k+1)\cdots n}{n^k}\frac{1}{k!}=
\sum^{n}_{k=0}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n-k+1)\cdots n}{n^k}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{k!}=
$$ $$
=\sum^{n}_{k=0}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{k!}=
\lim\limits_{n\to\infty}\sum^{n}_{k=0}\frac{1}{k!}=
\lim\limits_{n\to\infty}x_n.
$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение23.06.2017, 16:39 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
irod в сообщении #1228412 писал(а):
Также $(y_n)$ сходится при константных членах,

А вдруг ещё когда?... Договаривайте до конца.

irod в сообщении #1228412 писал(а):
которое выполнено при значениях $a,b$, удовлетворяющим уравнению $y_2-y_1=b+\sqrt{a^2+1}-a=0$.

Ну это не годится ни в каком смысле. Во-первых, соотношение между параметрами должно быть откровенно рациональным. Во-вторых, надо указывать, при каких значениях параметров такая ситуация возможна. Да, и ещё в-третьих: Вашу цепочку равенств никак нельзя назвать уравнением, и вообще неприлично смешивать в одной цепочке постановку задачи и её решение, даже если бы сами равенства и были верными (исчезает логика).

По число "е" не смотрел, т.к. это уныло. Почитайте Кудрявцева, например -- у него, кажется (не только у него, разумеется), второй предел сводится к первому через бином Ньютона, а с первым всё очевидно после сравнения с геометрической прогрессией. Вот именно бином и уныл, т.к. абсолютно безыдеен до формулы Тейлора.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group