Радиус сходимости степенного ряда

ihq.pl · 18.06.2026, 16:28

Если

V

- открытая область, в которой ф-ия

f(z)

голоморфна, то в любой точке

z_0\in V

эту функцию можно представить в виде ряда

f(z) = \sum_{n=0}^\infty c_n(z-z_0)^n,

который равномерно сходится в круге радиуса

r<d

, где

d

- расстояние от точки

z_0

до границы

\partial V

. Я хочу воспользоваться этим для того, чтобы найти радиус сходимости ряда Тейлора функции

g(x) = \frac{1}{1+x^2}, x\in\mathbb{R},

в точке

x_0

. Беру функцию

g(z),z\in\mathbb{C}

. Она всюду аналитична, за исключением точек

\pm i

. Поэтому степенной ряд

g(z) = \sum_{n=0}^\infty c_n(z-z_0)^n, z_0 = (x_0,0),

сходится равномерно в круге радиуса

r<|z_0 - i| = \sqrt{1+x_0^2}

. И, значит, ряд Тейлора

g(x) = \sum_{n=0}^\infty c_n (x-x_0)^n

сходится равномерно на отрезке

|x-x_0|\leqslant r < \sqrt{1+x_0^2}

.

После подстановки

x=x_0+u, u\in\mathbb{R},

получается

g(x_0+u) = \frac{1}{1+(x_0+u)^2} = \sum_{n=0}^\infty c_n u^n, \quad (1)

где ряд справа сходится равномерно на отрезке

|u|\leqslant r<\sqrt{1+x_0^2}

.

С другой стороны, ряд

\frac{1}{1+(x_0+u)^2} = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n(x_0+u)^{2n} \quad (2)

(геометрическая прогрессия) сходится на отрезке

|x_0+u|\leqslant R<1,

а при

|u+x_0|\geqslant 1

не сходится. Пусть, например,

0<x_0<1

, тогда

-(x_0+1)<-\sqrt{1+x_0^2} < 1-x_0 < \sqrt{1+x_0^2},

то есть интервалы сходимости рядов (1) и (2) не совпадают и не содержатся один в другом. Но оба ряда совпадают на их пересечении и, значит, должны совпадать на интервале

(-x_0-1, \sqrt{1+x_0^2}).

Однако для

u=\sqrt{1+x_0^2} -\varepsilon

, где

\varepsilon

достаточно мало, ряд (1) сходится, а ряд (2) - нет, т.к.

x_0 + \sqrt{1+x_0^2}-\varepsilon >1.

Где-то должна быть ошибка, а где - не вижу. Заранее благодарю за подсказку.

mihaild · 18.06.2026, 16:43

ihq.pl в сообщении #1726316 писал(а):

Но оба ряда совпадают на их пересечении и, значит, должны совпадать на интервале

Почему это?

ihq.pl · 18.06.2026, 18:10

mihaild в сообщении #1726318 писал(а):

Почему это?

Посмотрел теорему единственности: если функции

f_1(z)

и

f_2(z)

, голоморфные в области

D

, совпадают на множестве, которое имеет хотя бы одну предельную точку из

D

, то

f_1=f_2

всюду в

D

.

Условие голоморфности в

D

обеих функций, видимо, важное. Наверное, возможен еще такой вариант:

f_1

голоморфна в

D_1

, а

f_2

голоморфна в

D_2

,

D_1\ne D_2, D_1\cap D_2\ne\varnothing

.

mihaild · 18.06.2026, 18:23

Так а причем тут функции?
Если я правильно понял, Вас смущает следующая ситуация: у нас есть два ряда

\sum a_n \cdot u^n

и

\sum b_n (u+x_0)^n

, которые оба сходятся на некотором интервале

I_1

, и на нём сходятся к одному и тому же, но при этом интервалы сходимости у них разные. Вопрос про это, или про что-то другое?

Если про это - то нам же никто не гарантирует, что если функция голоморфна в области, то её разложение в степенной ряд сходится во всей этой области. Это очень часто не так. И ряды с центрами в разных точках могут иметь разные области сходимости.

-- добавлено через 3 минуты --

ihq.pl в сообщении #1726329 писал(а):

Наверное, возможен еще такой вариант:

f_1

голоморфна в

D_1

, а

f_2

голоморфна в

D_2

,

D_1\ne D_2, D_1\cap D_2\ne\varnothing

.

Поскольку голоморфность - локальное свойство, то в этой ситуации можно определить

f(z) = \begin{cases} f_1(z) & z \in D_1 \\ f_2(z) & z \in D_2 \setminus D_1\end{cases}

, голоморфную в

D_1 \cup D_2

и совпадающую с

f_1

и

f_2

в соответствующих областях.

ihq.pl · 18.06.2026, 19:54

mihaild в сообщении #1726330 писал(а):

И ряды с центрами в разных точках могут иметь разные области сходимости.

Это, скорее всего, мой случай. То есть, если я запишу (2) в виде

\sum_{n=0}^\infty a_n u^n,

то увижу, что

a_n\ne c_n

.
Спасибо.

ex-math · 19.06.2026, 06:44

ihq.pl в сообщении #1726342 писал(а):

mihaild в сообщении #1726330 писал(а):

И ряды с центрами в разных точках могут иметь разные области сходимости.

Это, скорее всего, мой случай. То есть, если я запишу (2) в виде

\sum_{n=0}^\infty a_n u^n,

то увижу, что

a_n\ne c_n

.
Спасибо.

Нет, так не получится, потому что разложение в степенной ряд единственно. Проблема в том, что, раскрывая скобки в (2), вы перегруппировываете члены ряда и при этом получается другой ряд с другой областью сходимости.

ihq.pl · 19.06.2026, 08:39

ex-math в сообщении #1726352 писал(а):

Проблема в том, что, раскрывая скобки в (2), вы перегруппировываете члены ряда и при этом получается другой ряд с другой областью сходимости

Получается, можно изменить область сходимости степенного ряда, просто перегруппировав его члены. Это ломает мою картину. Почему так происходит?

ex-math · 19.06.2026, 09:33

Потому что гарантировать сохранение сходимости и суммы ряда при перегруппировке можно только для абсолютно сходящихся рядов. Наверняка вы знаете теорему Римана о том, что надлежащей группировкой членов условно сходящегося ряда можно получить ряд с любой суммой, в том числе расходящийся. В вашем случае абсолютная сходимость точно будет при

|x_0|+|u|<1

.
То, что вы сделали, это стандартный способ аналитического продолжения функции за границу круга сходимости ряда Тейлора с помощью переразложения в новой точке. Так получаются цепочки перекрывающихся кругов. Вы взяли разложение в точке 0 у которого радиус сходимости 1, так как ближайшая особая точка находится от 0 на расстоянии 1. Подставив

x_0+u

вместо

x

и раскрыв скобки, вы получили разложение с центром в точке

x_0

, которое сходится в круге радиуса

\sqrt{x_0^2+1}

. Так можно продолжать дальше и замостить кругами всю плоскость, кроме точек

\pm i

.

ihq.pl · 19.06.2026, 11:55

ex-math в сообщении #1726355 писал(а):

Наверняка вы знаете теорему Римана о том, что надлежащей группировкой членов условно сходящегося ряда можно получить ряд с любой суммой, в том числе расходящийся.

Пока еще нет. Кажется естественным то, что ряды Тейлора с разными центрами сами являются разными, а то, что после перегруппировки один ряд становится другим - это пока какая-то магия. В моем примере: раскрываю скобки в (2), собираю члены при одинаковых степенях

u

и получаю ряд

\sum a_nu^n

, где, например, свободный член

a_0 = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n x_0^{2n}.

Он имеет смысл только при условии

|x_0|<1

. Но полученный ряд сходится при любом

x_0

.

-- добавлено через 25 минут --

Хотя, вроде начинает доходить

mihaild · 19.06.2026, 19:30

ihq.pl в сообщении #1726363 писал(а):

Но полученный ряд сходится при любом

x_0

.

Нет, при

|x_0| > 1

перегруппировкой ряда по степеням

u

получить не удастся вообще.

ihq.pl · 20.06.2026, 02:05

mihaild
Я проверил коэффициенты при

u^0

и

u^1

. Они совпадают с

c_0

и

c_1

ряда (1). Остальные не проверял. А ряд (1) сходится для любого

x_0

в интервале

|u|<\sqrt{1+x_0^2}

Combat Zone · 20.06.2026, 06:32

ihq.pl
Давайте проще ряд возьмем. Вроде вашего, но проще.

\frac{1}{1-x}=\sum_{k=0}^\infty x^k, \quad |x|<1

.
Точно так же при

|y-3|<1

верно

\frac{1}{1-(y-3)}=\sum_{k=0}^\infty (y-3)^k

Насколько я понимаю, вы хотите этот ряд, прекрасный сам по себе, зачем-то перегруппировать по степеням

y

.

Ну пробуем.

\sum_{k=0}^\infty (y-3)^k= 1+(y-3) +(y-3)^2+\ldots

Отсюда свободный член ряда равен

\sum_{k=0}^\infty (-1)^k 3^k

. А это расходящийся ряд. Остальные умрут по той же причине.

Я все правильно понимаю, вы чего-то такого хотели? А зачем?

mihaild · 20.06.2026, 09:04

ihq.pl в сообщении #1726421 писал(а):

Я проверил коэффициенты при

u^0

и

u^1

. Они совпадают с

c_0

и

c_1

ряда (1).

Они совпадают при условии

\bm{|x_0| < 1}

. Иначе коэффициент при

u

в (2) просто не определен.

ihq.pl · 20.06.2026, 10:56

mihaild в сообщении #1726438 писал(а):

Они совпадают при условии

\bm{|x_0| < 1}

. Иначе коэффициент при

u

в (2) просто не определен.

Как раз это я и хотел сказать. Например, свободным членом после перегруппировки (2) является ряд

\sum_{n=0}^\infty (-1)^nx_0^{2n}.

Он сходится только если

|x_0|<1

. Но коэффициент

c_0 = \frac{1}{1+x_0^2}

определен для любого

x_0

.

-- добавлено через 16 минут --

Combat Zone в сообщении #1726428 писал(а):

Я все правильно понимаю, вы чего-то такого хотели? А зачем?

Не совсем. У меня значение

x_0

неизвестно. То есть надо написать

\frac{1}{1-(x-x_0)} = \sum_{n=0}^\infty (x-x_0)^n.

Тогда свободный член есть ряд, который сходится только при

|x_0|<1

. Но в ряде, полученном после перегруппировки значение

x_0

может быть любым. Тут важно, наверное, добавить, что ряды, которыми представлены коэффициенты при

x^n

, надо заменить явными выражениями, то есть ряд

\sum_n (-1)^nx_0^n

поменять на

1/(1+x_0)

и т.д.

mihaild · 20.06.2026, 19:57

ihq.pl в сообщении #1726440 писал(а):

Тут важно, наверное, добавить, что ряды, которыми представлены коэффициенты при

x^n

, надо заменить явными выражениями

И это получится совершенно другая история. По сути, у вас получается разложение

g(x) = \sum\limits_{n=0}^\infty f_n(x_0) (x - x_0)^n

. Можно найти аналитические

f_n

(а именно

f_n = n! g^{(n)}

), что для любого

x_0

из области аналитичности

g

, это будет разложение

g

в степенной ряд в некоторой окрестности

x_0

. Ну и естественно можно сами

f_n

разложить в ряд.

Научный форум dxdy

Радиус сходимости степенного ряда