Предел последовательности (задачи из Давидовича)

grizzly · 09/09/14 6328

irod в сообщении #1211974 писал(а):

Я не понимаю, чем мотивировано такое разделение: больше или меньше $1/2$ .

Можно разделить любым удобным способом.

irod в сообщении #1211974 писал(а):

Так?

Да. Такое рассуждение не вызывает сомнений.

(Оффтоп)

irod в сообщении #1211974 писал(а):

Ок, я больше не буду разделять на множества. Тут какой-то очень тонкий для меня момент, я пока не могу в него въехать.

Из Вашего описания нельзя угадать, что именно Вы имеете в виду: или Вы разделили множества значений, или Вы выделили 2 подпоследовательности. Это разные вещи. (Под)последовательность -- это упорядоченный набор, такой вот бесконечный кортеж. Например: 0,0,0,0,... А множество значений у этого примера имеет только один элемент: $\{0\}.$

irod в сообщении #1211974 писал(а):

Как оформить это разделение максимально просто? Если я просто буду говорить "четные и нечетные члены $(y_n)$ ", это будет опять использование подпоследовательностей?

Так можно. А вот говорить что-то вроде "предельная точка чётных членов" и всякое подобное нельзя. Нет пока таких терминов. Вы пытались это обойти, но всё равно возникала путаница.

irod в сообщении #1211974 писал(а):

Я ведь взял сначала $0$ и все для него доказал, а потом попробовал доказать для произвольной точки $a\ne 0$ .

И что Вы сделали для произвольной точки? Вы показали только, что в окрестности 1/2 не более одного чётного члена. И всё. Вы даже не попытались указать окрестность этой точки, которая содержит конечное число членов последовательности ( $\varepsilon =1/2$ не годится для точки 1/3, например. Вы сформулировали несколько верных утверждений (не будем придираться к блохам) и оставили читателю в качестве упражнения собрать из них доказательство. Может быть, за это можно было поставить 4- (для примера, я не уверен), но ведь наша цель не в этом?

ewert · 11/05/08 32166

irod в сообщении #1211974 писал(а):

будет находиться не более одного нечетного члена.

Далось Вам это "не более одного". При чём тут единица-то?... Ни в одном определении она не присутствует.

Берите, скажем, окрестность $N_{\frac12a}(a)$ и доказывайте, что в неё не попадут все достаточно далёкие чётные члены и все достаточно далёкие нечётные. Причём именно достаточно -- боже упаси выписывать какие-то явные оценки. Исходите лишь из того, что известно стремление этих подпоследовательностей к бесконечности и к нулю соответственно и из определений предела.

-- Вс апр 23, 2017 19:37:25 --

ewert в сообщении #1212005 писал(а):

$N_{\frac12a}(a)$

Угадайте, где у меня опечатка.

grizzly · 09/09/14 6328

ewert в сообщении #1212005 писал(а):

Исходите лишь из того, что известно стремление этих подпоследовательностей к бесконечности и к нулю соответственно и из определений предела.

Я сделаю оговорку насчёт методики построения курса. Ещё не вводилось понятие подпоследовательности. И задача выяснить, будет ли предел подпоследовательности предельной точкой последовательности будет в следующих упражнениях. Можно, конечно, ввести заранее все нужные определения и доказать все нужные свойства, но вряд ли в методике предполагался такой путь. Ведь приведенное решение "в лоб" ничуть не сложнее.

ewert · 11/05/08 32166

grizzly в сообщении #1212015 писал(а):

Ещё не вводилось понятие подпоследовательности.

Можно и не называть чёрта по имени. Но ведь просто пределы-то были. И вполне можно использовать стремление последовательности чётных элементов туда-то, а нечётных -- сюда-то.

Ну, и если не было бесконечного предела, то его вполне можно обойти словами "все они больше того-то".

Главное, что мне не нравится во всех этих попытках -- страсть к явным оценкам. За ними теряется суть. ТС надо как можно скорее от этого отвыкать.

irod · 21/02/16 483

Прощу прощения, сейчас у меня мало времени, поэтому прокомментирую только один момент, а на остальное позже отвечу.

ewert в сообщении #1212005 писал(а):

irod в сообщении #1211974 писал(а):

будет находиться не более одного нечетного члена.

Далось Вам это "не более одного". При чём тут единица-то?... Ни в одном определении она не присутствует.

Берите, скажем, окрестность $N_{\frac12a}(a)$ и доказывайте, что в неё не попадут все достаточно далёкие чётные члены и все достаточно далёкие нечётные. Причём именно достаточно -- боже упаси выписывать какие-то явные оценки. Исходите лишь из того, что известно стремление этих подпоследовательностей к бесконечности и к нулю соответственно и из определений предела.

ewert в сообщении #1212026 писал(а):

Главное, что мне не нравится во всех этих попытках -- страсть к явным оценкам. За ними теряется суть. ТС надо как можно скорее от этого отвыкать.

Так, блин, я только за! :-)

Я сам так всегда старался делать, вот к примеру из моей предыдущей темы:

irod в сообщении #1197440 писал(а):

Конечно, можно было бы явным образом сказать "возьмем в качестве $q_1,p_2$ произвольные числа на одинаковом расстоянии от $s$ , и пусть каждый следующий отрезок в системе вдвое меньше предыдущего", и плясать дальше от этого. Но меня почему-то тянет сделать как можно более абстрактное доказательство, без лишних деталей. Можем ведь брать рациональные числа $q,p$ с обеих концов от $s$ так чтобы делать длину отрезка $[a^q,a^p]$ сколь угодно малой? Да, можем, согласно таким-то и таким-то ранее доказанным фактам. Вот и будем их брать какими нам надо, а лишние подробности опустим. Зря я так хочу?

Но мне показалось что в последних задачах от меня требуется указывать явно какие окрестности я беру. Буду рад, если я ошибся, мне почему-то всегда неприятно опускаться до конкретных чисел.

ewert · 11/05/08 32166

irod в сообщении #1212083 писал(а):

мне почему-то всегда неприятно опускаться до конкретных чисел.

Вот и не опускайтесь, будьте выше этого. Хотя совсем без конкретики тоже, конечно, невозможно. Просто надо её минимизировать.

Конкретно в этой задачке (раз уж Вы её, по слухам, решили).

Берём окрестность $N_{\frac12|a|}(a)$ . Все нечётные члены, начиная с некоторого номера, в силу сходимости к нулю оказываются по модулю меньше $\frac{|a|}2$ и, следовательно, не попадают в эту окрестность (тут, конечно, можно для красоты сослаться на неравенство треугольника для модуля: $|a_{2k-1}-a|\geqslant|a|-|a_{2k-1}|>|a|-\frac{|a|}2=\frac{|a|}2$ , но особого смысла в этом нет, т.к. из картинки и так всё ясно, а картинка любому читателю мгновенно придёт в голову).

А все чётные члены, начиная с некоторого номера, в силу их неограниченного возрастания окажутся больше $\frac32|a|$ и потому в эту окрестность тоже не попадут (насчёт неравенства треугольника аналогично; плюс тут, конечно, задействовована аксиома Архимеда, но ссылаться на неё явно -- совсем уж вычурно, это уже давно проехано).

Итого: все члены исходной последовательности, кроме конечного их числа, в окрестность не попадают.

irod · 21/02/16 483

Итак, я перечитал все относящееся к этой многострадальной задаче на двух последних страницах, попробовал это осмыслить насколько мне позволяет мое текущее не самое свежее состояние, и хочу продолжить обсуждение, теперь уже в русле максимального избавления от конкретики по заветам ewert. Ибо хочется уже разобраться до конца с этой задачей, и идти дальше с чистой совестью.

grizzly в сообщении #1211998 писал(а):

irod в сообщении #1211974 писал(а):

Так?

Да. Такое рассуждение не вызывает сомнений.

Хорошо. Но мне оно почему-то кажется очень некрасивым из-за конкретики. Возможно, это мои психологические проблемы, и не надо на этом зацикливаться.

grizzly в сообщении #1211998 писал(а):

Из Вашего описания нельзя угадать, что именно Вы имеете в виду: или Вы разделили множества значений, или Вы выделили 2 подпоследовательности. Это разные вещи. (Под)последовательность -- это упорядоченный набор, такой вот бесконечный кортеж. Например: 0,0,0,0,... А множество значений у этого примера имеет только один элемент: $\{0\}.$

Это понятно.

ewert в сообщении #1212026 писал(а):

И вполне можно использовать стремление последовательности чётных элементов туда-то, а нечётных -- сюда-то.

Вот я и использую, если grizzly не против. И еще последую совету grizzly с предыдущей страницы:

grizzly в сообщении #1209970 писал(а):

8.г) В этот раз, как и в прошлый, Вы делаете следующее: Вы делите последовательность на 2 части и находите для каждой из этих частей предельные точки. При этом Вы никаким образом не оговариваете, что при таком разбиении не могут добавиться / пропасть предельные точки. Если бы Вы это сделали (хотя бы упомянули как очевидное свойство, не аргументируя), я бы засчитал задачу.

Оговариваю: при таком разбиении, очевидно, не могут добавиться / пропасть предельные точки.
Далее.
Кажется вы оба (и ewert и grizzly) согласны с тем что для очевидной точки $0$ я все нормально доказал. А доказал я, напомню, что в произвольной ее окрестности содержаться почти все нечетные члены последовательности. Объясните, зачем мне после этого рассматривать вхождение нечетных членов в окрестности других точек? Они же почти все в окрестности нуля, т.е. в других местах их не более чем конечное число, которое меня не волнует.

ewert в сообщении #1212120 писал(а):

Берём окрестность $N_{\frac12|a|}(a)$ . Все нечётные члены, начиная с некоторого номера, в силу сходимости к нулю оказываются по модулю меньше $\frac{|a|}2$ и, следовательно, не попадают в эту окрестность (тут, конечно, можно для красоты сослаться на неравенство треугольника для модуля: $|a_{2k-1}-a|\geqslant|a|-|a_{2k-1}|>|a|-\frac{|a|}2=\frac{|a|}2$ , но особого смысла в этом нет, т.к. из картинки и так всё ясно, а картинка любому читателю мгновенно придёт в голову).

Зачем вот это надо (учитывая мой предыдущий вопрос)?

ewert в сообщении #1212120 писал(а):

А все чётные члены, начиная с некоторого номера, в силу их неограниченного возрастания окажутся больше $\frac32|a|$ и потому в эту окрестность тоже не попадут (насчёт неравенства треугольника аналогично; плюс тут, конечно, задействовована аксиома Архимеда, но ссылаться на неё явно -- совсем уж вычурно, это уже давно проехано).

И тут тоже ненужная конкретика: все четные члены, начиная с некоторого номера, в силу их неограниченного возрастания окажутся больше $a+\varepsilon$ для любых $a$ и $\varepsilon>0$ .

-- 25.04.2017, 18:15 --

Теперь по задаче 9.
9.б

grizzly в сообщении #1210371 писал(а):

irod в сообщении #1210360 писал(а):

Сослаться на задачу 13 листка 4?

Боюсь, этого недостаточно. Я ошибся -- раньше в листках этого не было. Вы должны предъявить хотя бы одну такую последовательность. Иначе непонятно, на какой объект Вы ссылаетесь. (Для Ваших целей не обязательно нумеровать все рациональные -- можете только часть из них, если это будет удобнее.)

Пример (алгоритм формирования) такой последовательности. Начнем, добавив в формируемую последовательность концы отрезка -- числа $0$ и $1$ . На втором шаге добавим $1/2$ . Продолжим, на $n$ -м шаге добавляя в последовательность числа $\frac{1}{n},\frac{2}{n},\ldots,\frac{n-1}{n}$ за исключением чисел, добавленных ранее. Сформированная таким образом последовательность содержит все рациональные числа отрезка $[0,1]$ .

Но, опять же, может лучше без конкретики? :-)

Если я придумаю другой алгоритм, и будет другая последовательность (скажем, с членами в другом порядке), ничего ведь не изменится, так ведь?

И тогда на пункт а) можно было бы ответить так: да, последовательность, множество предельных точек которой есть $\mathbb{N}$ -- это любая последовательность из множества чисел $\big\{m+\frac{1}{n}\mid m\in\mathbb{N},n\in\mathbb{N}\big\}$ .

9.в)
Я прихожу к тому что нужной последовательности не существует. Это так? Я пока не знаю как это доказать.

grizzly · 09/09/14 6328