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 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение24.05.2017, 21:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/09/14
6328
ewert
Да, теперь понятно, что Ваше сообщение продолжает моё, а не является прямым ответом ТС.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение24.05.2017, 21:20 
Заслуженный участник


11/05/08
32166

(Оффтоп)

Нет, и прямым ответом тоже является.

Тут проблема в чём: что ТС не имеет иерархии ценностей. Он постоянно ссылается на сто пятьдесятую задачку из минус триста восемьдесят шестого тома.

За чем мне лично уследить невозможно. Но я-то ладно, но ведь и он не способен услеживать, как показывает опыт. Естественно.

"Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов -- обречено" ($\approx$ (c)).

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение24.05.2017, 22:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/09/14
6328

(Оффтоп)

ewert в сообщении #1218628 писал(а):
За чем мне лично уследить невозможно. Но я-то ладно, но ведь и он не способен услеживать, как показывает опыт. Естественно.
Полностью с Вами согласен. И я думаю, что здесь проблема не в нас и не в ТС -- просто такое развитие курса многолетнего учебного плана в заданной методике плохо вписывается в формат форума. Тем не менее это интересный опыт и благодаря неслабой целеустремлённости ТС он пока держится на плаву.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение25.05.2017, 08:40 


21/02/16
483
grizzly в сообщении #1218498 писал(а):
Обозначения типа
irod в сообщении #1218446 писал(а):
Пусть $(x_k),(x_m)$ -- последовательности последних членов
сильно сбивают с толку. Вы же понимаете, что не может быть никакой разницы между последовательностями $(x_k)$ и $(x_m)$. Стройте подпоследовательности $x_{n_k}$, вводите другие символы или объясняйте, по каким множествам бегают $k$ и $m$. Иначе Вас не смогут понять.

Как известно, самое сложное в программировании -- это придумывать имена всем сущностям. В своих доказательствах сталкиваюсь с той же трудностью :D
grizzly в сообщении #1218498 писал(а):
В общем, я согласен, что Вы сможете спасти это доказательство. Предлагаю Вам подумать над чуть более конструктивным вариантом. Вот если последовательность неограничена -- это ведь совсем просто? А если ограничена, то у нас была уже задача про то, что ограниченная последовательность содержит сходящуюся подпоследовательность. А алгоритм для сходящейся всяко проще Вашего строится -- попытайтесь.

И действительно, так будет гораздо проще по сравнению с моим монстром. Выложу новый вариант чуть позже, довожу его до ума сейчас. И наверное уже нет смысла морочиться с моим старым доказательством:
grizzly в сообщении #1218498 писал(а):
У меня ещё есть вопросы:
Вопрос 1. Сколько полученных конечных последовательностей в п.б) могут заканчиваться на $x_{100}$? Или поставлю вопрос иначе: Вы сколько раз собираетесь включить $x_{100}$ в итоговую монотонную подпоследовательность?
Вопрос 2. Вы используете строгие неравенства. Но ведь не из любой последовательности можно выделить строго монотонную подпоследовательность?

?

ewert,grizzly, спасибо за ценные советы!

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение25.05.2017, 10:43 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/09/14
6328
irod в сообщении #1218690 писал(а):
И наверное уже нет смысла морочиться с моим старым доказательством
Я согласен, что нет особого смысла. Но в утешение могу сказать, что Ваша попытка была, в общем, успешной и, кроме того, подобным путём (чуть более аккуратно) проводят доказательство в некоторых курсах.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение29.05.2017, 07:33 


21/02/16
483
irod в сообщении #1217935 писал(а):
Задача 7*.
Из всякой последовательности можно выделить монотонную подпоследовательность.

Новое доказательство.

Пусть $(x_n)$ -- некоторая последовательность. Рассмотрим раздельно два случая.

а) $(x_n)$ не ограничена. Выделим из $(x_n)$ подпоследовательность $(x_k)$, стремящуюся к бесконечности. Пусть, для определенности, $(x_k)$ стремится к $+\infty$. Тогда, отбросив из $(x_k)$ все члены, меньшие предыдущих, получим монотонно неубывающую подпоследовательность.

б) $(x_n)$ ограничена. Выделим из $(x_n)$ сходящуюся подпоследовательность $(x_k)$ и разобьем множество членов $(x_k)$ на три непересекающихся класса: строго больших предела, строго меньших и строго равных пределу. Хотя бы один из этих классов бесконечен. Если это класс строго равных, то всё тривиально: составляющие его члены, расположенные по порядку, представляют собой монотонно неубывающую/невозрастающую последовательность. Поэтому предположим, для определённости, что бесконечен класс строго бОльших предела. Возьмем произвольный $\varepsilon>0$ и возьмем наибольший из членов $(x_k)$, содержащихся в $\varepsilon$-окрестности предела (если наибольших членов несколько, берем с наименьшим номером). Обозначим этот член $x_{k_1}$. Затем возьмем $\varepsilon<x_{k_1}$ и возьмем наибольший член $x_{k_2}$ из $\varepsilon$-окрестности предела, такой что $k_2>k_1$. Продолжаем процесс, на $i$-м шаге сужая $\varepsilon$-окрестность предела так чтобы в нее не попадал $x_{k_{i-1}}$, и беря из нее наибольший член $x_{k_i}$, такой что $k_i>k_{i-1}$. Получим монотонно невозрастающую подпоследовательность $(x_{k_i})$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение29.05.2017, 09:52 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
irod в сообщении #1219649 писал(а):
отбросив из $(x_k)$ все члены, меньшие предыдущих,

Плохо сформулировано. Во-первых, нужна процедура выкидывания. Во-вторых: а вдруг после выкидывания не останется ничего или почти ничего?...

Вам, видимо, кажется, что стремление к бесконечности всё нужное обеспечивает. Но это лирика. Не надо было вообще выделять никакой подпоследовательности. Надо с самого начала опираться только на определение неограниченности сверху. Взять любой член; среди дальнейших по определению неограниченности есть член, больший первого и т.д.

irod в сообщении #1219649 писал(а):
Возьмем произвольный $\varepsilon>0$ и возьмем наибольший из членов $(x_k)$, содержащихся в $\varepsilon$-окрестности предела (если наибольших членов несколько, берем с наименьшим номером).

С наименьшим -- это хорошо, но необязательно. А вот существование наибольшего при всей своей очевидности всё же требует формального обоснования.

В принципе, эта часть доказательства (в отличие от предыдущей) у Вас нормальна. Но опять же затянута. Не нужно никаких эпсилонов. Просто берите максимальный (с обоснованием); затем максимальный из следующих и т.д.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение30.05.2017, 18:10 


21/02/16
483
ewert в сообщении #1219663 писал(а):
А вот существование наибольшего при всей своей очевидности всё же требует формального обоснования.

Вот обоснование. Для произвольного члена $(x_k)$ из нашего класса найдется не более чем конечное число бОльших его членов, т.к. существуют $\varepsilon$-окрестности предела, содержащие лишь меньшие члены, а согласно сходимости $(x_k)$ вне каждой такой окрестности может находиться не более чем конечное число членов. Следовательно, в нашем классе найдется максимальный элемент.

По остальным замечаниям - ок, понял.
Вообще испытал большое удовольствие, удаляя из этого доказательства все лишнее по Вашим с grizzly советам и сравнивая начальный и итоговый варианты.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение31.05.2017, 13:03 


21/02/16
483
irod в сообщении #1217935 писал(а):
Задача 6.
Найти пределы следующих последовательностей при $n\to\infty$:

г) $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$
Решение.
Используем формулу разности квадратов:
$x_n=x_n\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$.
$\sqrt{n}\to\infty$, значит $\frac{1}{x_n}=\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\to\infty$, следовательно по задаче 4 $x_n\to 0$.

-- 31.05.2017, 13:41 --

7.д) $x_n=\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}$
Решение.
Аналогично предыдущему пункту, начнем с использования формулы разности квадратов:
$$
x_n=
x_n\frac{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}}{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}}=
$$ $$
=\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}\right)\frac{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}}{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}}=
$$ $$
=\frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}}=
$$ $$
=\frac{2n}{\sqrt{n^2(1+1/n+1/n^2)}+\sqrt{n^2(1-1/n+1/n^2)}}=
$$ $$
=\frac{2n}{n\left(\sqrt{1+1/n+1/n^2}+\sqrt{1-1/n+1/n^2}\right)}=
$$ $$
=\frac{2}{\sqrt{1+1/n+1/n^2}+\sqrt{1-1/n+1/n^2}}.
$$
Обе последовательности $(\sqrt{1+1/n+1/n^2})$ и $(\sqrt{1-1/n+1/n^2})$ сходятся к $1$, следовательно их сумма сходится к $2$, и значит $x_n\to 1$.

-- 31.05.2017, 13:48 --

Если с выложенными задачами все ок, двигаюсь дальше.

Задача 10.
Доказать, что следующие последовательности сходятся и найти их пределы:

а) $x_n=c^n$ ($|c|<1$)
Решение.
$c^n>c^{n+1}$ при $c>0$ и $c^n<c^{n+1}$ при $c<0$, т.е. $(x_n)$ монотонная.
$|c^n|\le |c|$, т.е. $(x_n)$ ограничена. Из ограниченности и монотонности $(x_n)$ следует ее сходимость.
Пусть $d=1/c$, $|d|>1$.
$\frac{1}{x_n}=d^n\to\infty$, значит по задаче 4 $x_n\to 0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение03.06.2017, 13:31 


21/02/16
483
irod в сообщении #1220455 писал(а):
Пусть $d=1/c$, $|d|>1$.
$\frac{1}{x_n}=d^n\to\infty$, значит по задаче 4 $x_n\to 0$.

Наверное не надо было тут никакого $d$ вводить, а надо было просто написать: $\frac{1}{|c|}>1$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{x_n}=\frac{1}{c^n}\to\infty$, значит по задаче 4 $x_n\to 0$.

-- 03.06.2017, 13:37 --

10.б) $x_n=\frac{c^n}{n!}$ ($c>0$)

Вот с этим пришлось помучиться, хотя в итоге не так уж сложно оказалось.

Доказательство сходимости.
Заметим, что $\forall n>c$ 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. Значит, среди всех членов $(x_n)$ найдется наибольший. При этом множество всех членов $(x_n)$ ограничено снизу нулем. Значит $(x_n)$ ограничена.
Выделим все члены с номером $n>c$ в монотонно убывающую подпоследовательность $(x_k)$. Из ограниченности и монотонности $(x_k)$ следует ее сходимость (задача 9).
$(x_n)$ отличается от $(x_k)$ дополнительным наличием не более чем конечного числа членов, которые не могут повлиять на наличие/отсутствие у $(x_n)$ предельных точек по сравнению с $(x_k)$. Следовательно, предел $(x_k)$ также является пределом $(x_n)$.

Найдем предел.
Предположим, $c<1$.
Тогда $c^n\to 0$ согласно п.а).
$1/n!\to 0$, т.к. $1/n!\le 1/n<\varepsilon$ для любого $n>1/\varepsilon$.
Следовательно,
$$
\lim\limits_{n\to\infty}\frac{c^n}{n!}=
\lim\limits_{n\to\infty}c^n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n!}=0.
$$
Пусть теперь $c\ge 1$.
Обозначим $a=\frac{c^{\lfloor c\rfloor}}{\lfloor c\rfloor!}>1$, $b=\frac{c}{\lceil c \rceil+1}<1$. Для любого $n>c$ выполнено $\frac{c^n}{n!}<ab^m$, где $m=n-\lfloor c\rfloor$. Согласно п.а), $b^m\to 0$, а значит и $ab^m\to 0$ при $m\to\infty$. Отсюда $x_n\to 0$.

-- 03.06.2017, 13:41 --

10.в) $x_1=\frac{1}{2}$, $x_n=x_{n-1}-x_{x-1}^2$

Доказательство сходимости.
Покажем что каждый $0<x_n<1$ (по индукции). База: $0<x_1<1$. Переход: пусть $0<x_{n-1}<1$, тогда $0<x_n=x_{n-1}-x_{x-1}^2<x_{n-1}<1$. Таким образом мы сразу получили ограниченность и монотонность $(x_n)$, из которых следует ее сходимость (задача 9).

Пока не могу понять, как здесь найти предел, а точнее доказать что он равен нулю. Конечно, можно было бы выписать явную формулу для $x_n$ подключив теорию рекуррентных соотношений, но "мы этого еще не проходили", и тут видимо предполагается какой-то другой подход.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение03.06.2017, 15:28 


21/05/16
4292
Аделаида
irod в сообщении #1221750 писал(а):
10.в) $x_1=\frac{1}{2}$, $x_n=x_{n-1}-x_{x-1}^2$

Доказательство сходимости.
Покажем что каждый $0<x_n<1$ (по индукции). База: $0<x_1<1$. Переход: пусть $0<x_{n-1}<1$, тогда $0<x_n=x_{n-1}-x_{x-1}^2<x_{n-1}<1$. Таким образом мы сразу получили ограниченность и монотонность $(x_n)$, из которых следует ее сходимость (задача 9).

Пока не могу понять, как здесь найти предел, а точнее доказать что он равен нулю. Конечно, можно было бы выписать явную формулу для $x_n$ подключив теорию рекуррентных соотношений, но "мы этого еще не проходили", и тут видимо предполагается какой-то другой подход.

А вы попробуйте посчитать члены этой последованости. Авось кое-что заметите.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение03.06.2017, 17:30 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
irod в сообщении #1221750 писал(а):
Конечно, можно было бы выписать явную формулу для $x_n$ подключив теорию рекуррентных соотношений, но "мы этого еще не проходили"

Нет, это тупиковый путь. Стандартная процедура такова. Монотонность -- и, следовательно, существование предела -- уже есть. Предположите, что предел положителен и придите к противоречию. Идея очень проста: из-за сходимости шаги стремятся к нулю, но если член последовательности близок к фиксированному положительному числу, то и шаг окажется не маленьким. Надо лишь эти соображения формализовать.

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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение06.06.2017, 08:11 


21/02/16
483
ewert в сообщении #1221782 писал(а):
Идея очень проста: из-за сходимости шаги стремятся к нулю

Это фундаментальность, ок.
ewert в сообщении #1221782 писал(а):
но если член последовательности близок к фиксированному положительному числу, то и шаг окажется не маленьким.

Но вот это мне непонятно. Например, есть последовательность $x_n=1+\frac{1}{n}$ с пределом $1$. Каждый член близок к $1$, почему шаг должен оказаться не маленьким?
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.

Нельзя ли тут подробнее? Не понимаю, что за известная мне геометрическая прогрессия.

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?

-- 06.06.2017, 08:12 --

kotenok gav в сообщении #1221761 писал(а):
А вы попробуйте посчитать члены этой последованости. Авось кое-что заметите.

Оставлю этот вариант в качестве запасного. Пока хочу разобраться с тем что предлагает ewert.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение06.06.2017, 18:19 


21/02/16
483
Пока следующая

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.

б)* $y_1=a$, $y_{n+1}=b+\sqrt{y_n^2+1}$
Ответ. $a=0$, $b=-1$. Тогда все члены $(y_n)$ равны нулю, который и будет пределом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел последовательности (задачи из Давидовича)
Сообщение06.06.2017, 18:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/09/14
6328
irod в сообщении #1222718 писал(а):
Задача 11.
При каких $a,b\in\mathbb{R}$ сходится последовательность $(y_n)$, если
Здесь требуется найти все $a$ и $b$, при которых последовательность сходится.

(Я пока не смотрел последние задачи.)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 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