Предел

venco · 29.08.2012, 00:42

Keter в сообщении #612064 писал(а):

$b_n \rightarrow \infty$ ?

Это тоже ещё надо доказать.

Keter в сообщении #612064 писал(а):

$\lim_{n \rightarrow \infty}{\bigg( \dfrac{b_n}{b_n^{\alpha}} \Big( (b_n+1)^{\alpha}-b_n^{\alpha} \Big) \bigg)}$

Вынесите за скобку просто $b_n$ безо всяких степеней. Сразу станет понятнее.

Keter · 29.08.2012, 00:52

venco в сообщении #612066 писал(а):

Это тоже ещё надо доказать.

Как? Я понимаю это интуитивно, ну там же $a_n \rightarrow 0$ (и то не факт), но все портит $\alpha$ .

$\lim_{n \rightarrow \infty}{b_n \bigg( \Big( \frac{b_n+1}{b_n} \Big)^{\alpha}-1 \bigg)}$

venco · 29.08.2012, 01:10

Keter в сообщении #612071 писал(а):

Как?

Ну, например, оценив снизу разность $b_{n+1}-b_n$ .

Keter в сообщении #612071 писал(а):

$\lim_{n \rightarrow \infty}{b_n \bigg( \Big( \frac{b_n+1}{b_n} \Big)^{\alpha}-1 \bigg)}$

Осталось сделать ещё один шаг и поделить наконец внутри на $b_n$ .

Keter · 29.08.2012, 01:18

venco в сообщении #612078 писал(а):

Ну, например, оценив снизу разность $b_{n+1}-b_n$ .

$2^{\alpha}-1$ ?
$\lim_{n \rightarrow \infty}{b_n \bigg( \Big( 1+\frac{1}{b_n} \Big)^{\alpha}-1 \bigg)}$

venco · 29.08.2012, 03:04

Оценка правильная, хоть и не доказанная ещё.
Но пока ладно, если есть $b_{n+1}-b_n>2^{\alpha}-1$ , то к чему стремится $b_n$ ?
А исходя из этого, что можно сделать с вашим пределом?

Keter · 29.08.2012, 08:01

venco, тогда $b_n \rightarrow \infty$

ewert · 29.08.2012, 16:10

Чего-то долго. Мы ведь заранее знаем, что $a_n\to0$ (просто из-за монотонности). По условию $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=1+a_n^{\alpha}$ . Но тогда под знаком предела стоит

$\dfrac{1}{a_{n}^{\alpha}}\left(\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{\alpha}-1\right)=\dfrac{1}{a_{n}^{\alpha}}\left((1+a_n^{\alpha})^{\alpha}-1\right)\sim\ \ \text{при}\ \ a_n^{\alpha}\to 0\ ...$

venco · 29.08.2012, 16:14

ewert в сообщении #612262 писал(а):

Мы ведь заранее знаем, что $a_n\to0$ (просто из-за монотонности).

Просто монотонности недостаточно.

Keter · 29.08.2012, 16:18

Здесь я и застрял. Я не понимаю, что это за предел. Если $b_n \rightarrow \infty$ , тогда $1+\frac{1}{b_n} \rightarrow 1$

$\lim_{n \rightarrow \infty}{b_n \bigg( \Big( 1+\frac{1}{b_n} \Big)^{\alpha}-1 \bigg)}=\infty \cdot 0$

venco · 29.08.2012, 16:21

Там в скобках ведь не полный ноль, а что-то стремящееся к нулю. А как оно стремится?

Keter · 29.08.2012, 16:22

Стоп.

Ведь фактически $1+a_n^{\alpha} > 1$ ? Ну хоть чуть-чуть, но больше единицы?

-- 29.08.2012, 16:23 --

venco в сообщении #612269 писал(а):

Там в скобках ведь не полный ноль, а что-то стремящееся к нулю. А как оно стремится?

venco, чуть больше единицы

ewert · 29.08.2012, 16:31

venco в сообщении #612263 писал(а):

Просто монотонности недостаточно.

В данном случае -- достаточно. Т.е. достаточно поставить вопрос: может ли этот предел (раз уж мы знаем, что он существует) быть ненулевым?... И как только этот вопрос поставлен -- ответ на него очевиден.

Научный форум dxdy

Предел