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


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 задачи о функциях
Сообщение01.08.2008, 21:15 
Аватара пользователя


21/06/08
476
Томск
1) данно $f:R \to R$непрерывно дифференцируемма и
$f(0) = 1,f'(0) < 0$
и$0 \le f(x) < 1$; на $\left( {0,1} \right]$
Докажите:
$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) =  - \frac{1}{{f'(0)}}$
2) найти все функции $ f(x) $непревывно на интервале$ \left[ {0,1} \right]$, и дифференцируемма $(0,1)$ прием $f(0) \le 2,\,\,\,f(1) \ge 1$
и $f'(x) \le 2f(x) + 2x - 5$ на $(0,1)$
i cut it!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.08.2008, 23:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/11/06
1096
Одесса, ОНУ ИМЭМ
1. По-видимому, необходимо использовать то, что при любом $\epsilon$ найдется $\delta$, что при $x\in[0,\delta)$ выполняется $f(x)\ge 1-\epsilon$, а при $x\in[\delta,1]$ выполняется $f(x)<1-\epsilon$. Дальше надо придумать, как оценивать интеграл, разбивая область интегрирования на две.

2. Что такое "найти всю функцию"? Либо "найти функцию", либо "найти все функции".

 Профиль  
                  
 
 Re: функция
Сообщение01.08.2008, 23:53 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
daogiauvang писал(а):
1) данно $f:R \to R$непрерывно дифференцируемма и
$f(0) = 1,f'(0) < 0$
и$0 \le f(x) < 1$; на $\left( {0,1} \right]$
Докажите:
$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) =  - \frac{1}{{f'(0)}}$
2) найти всю функцию $ f(x) $непревывно на интервале$ \left[ {0,1} \right]$, и дифференцируемма $(0,1)$ прием $f(0) \le 2,\,\,\,f(1) \ge 1$
и $f'(x) \le 2f(x) + 2x - 5$ на $(0,1)$

Всё очень просто.
1) Перейдите в интегрировании к y=nx.
2) Запишите $(e^{-2x}f(x))' \le (2x-5)e^{-2x}$ и проинтегрируйте от 0 до 1.
Получится, что неравенство может выполняться только в случае, когда граничные условия - точные равенства и равенство в указанной записи.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.08.2008, 09:51 
Аватара пользователя


21/06/08
476
Томск
еще несколько задач
1)Prove that: $m \le n$ then
$\sum\limits_{k = 0}^m {( - 1)^{m + k} C_m^k \left( {\frac {k}{m}} \right)^n \le C_n^m \frac {{m!}}{{m^m }}}$
2) Caculate:
$\sum\limits_{n = 0}^\infty {\frac {{x^{3^n } + \left( {x^{3^n } } \right)^2 }}{{1 - x^{3^{n + 1} } }}}$
3) prove that:
$\sqrt {2\sqrt [3]{{3\sqrt [4]{{4...\sqrt [n]{n}}}}}} < 2,n \ge 2$
4 Caculate:
$\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac {{9n + 4}}{{n(3n + 1)(3n + 2)}}}$
PS to:Руст Вы сможете решить детально первую задачу ?

Добавлено спустя 1 час 16 минут 13 секунд:

Re: функция

Руст писал(а):
daogiauvang писал(а):
1) данно $f:R \to R$непрерывно дифференцируемма и
$f(0) = 1,f'(0) < 0$
и$0 \le f(x) < 1$; на $\left( {0,1} \right]$
Докажите:
$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) =  - \frac{1}{{f'(0)}}$
2) найти всю функцию $ f(x) $непревывно на интервале$ \left[ {0,1} \right]$, и дифференцируемма $(0,1)$ прием $f(0) \le 2,\,\,\,f(1) \ge 1$
и $f'(x) \le 2f(x) + 2x - 5$ на $(0,1)$

Всё очень просто.
1) Перейдите в интегрировании к y=nx.
2) Запишите $(e^{-2x}f(x))' \le (2x-5)e^{-2x}$ и проинтегрируйте от 0 до 1.
Получится, что неравенство может выполняться только в случае, когда граничные условия - точные равенства и равенство в указанной записи.

да, я нашел такую функцию $ f(x)=-x+2$
я еще хочу просить у кого есть книга" Задачи студенческих олимпиад по математике с указаниями и решениями "?
Можно послать мне одну.
email:wto_tientethegioI@yahoo.com

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.08.2008, 11:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
2) - это $\sum\limits_1^\infty x^n$, только члены переставлены и сгруппированы в экзотическом порядке.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.08.2008, 13:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/11/06
1096
Одесса, ОНУ ИМЭМ
4. Стандартное начало - разложите вашу дробь в сумму элементарных: $$ {9n+4\over n(3n+1)(3n+2)} = {\ldots\over n} +{\ldots\over 3n+1}+{\ldots\over 3n+2}$$. Найдите, что должно быть на месте троеточий - тогда обсудим дальнейшее решение.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.08.2008, 13:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/10/07
1221
Самара/Москва
3) Обозначим левую часть $a_n$
Очевидно,
$$
\ln a_n=\sum\limits_{i=2}^n\frac{\ln i}{i!}
$$
Оценим для $i\geqslant 2$
$$
\ln i\leqslant \frac12i+\ln 2-1
$$
Остальное дело техники.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.08.2008, 20:50 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
daogiauvang
Что касается первой задачи. Можно воспользовать критерием интегрируемости через суммы Дарбу, непосредственно записав в виде суммы интеграл с дельта = 1/n.

Получится сумма, члены которой, кроме достаточно близких к 0, стремятся крайне к 0 быстро, так что не влияют на сумму ряда.

Остается оценить только первый член суммы, а его предел считается элементарно по Лопиталю.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.08.2008, 12:35 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/10/07
1221
Самара/Москва
Еще о первой задаче.
Можно также для нахождения асимптотики интеграла с параметром воспользоваться методом Лапласа. Понятно, что основной вклад в асиптотику интеграла дает правая полуокрестность нуля. В этой полуокрестности заменяем функцию $\ln f(x)\approx f'(0)x$. И исходный интеграл эквивалентен
$$
n\int\limits_{0}^\delta e^{nf'(0)x}dx
$$
Обоснование. Запишем исходный интеграл как
$$
I_n=n\int\limits_0^1e^{n\ln f(x)}dx
$$
Выберем $\delta_0$ так, чтобы для $x\in (0,\delta_0)$ $f'(x)<0$, зафиксируем $0<\varepsilon<1$ и введем последовательность $\delta_n=n^{-1+\varepsilon}\delta_0$. Будем рассматривать интеграл $I_n(\delta_n)$ по отрезку $(0,\delta_n)$. Сделаем замену переменной $t=-\ln f(x)$, на этом интервале существует обратная $f$ функция, поэтому $x(t)=f^{-1}(e^{-t})$. После замены получим
$$
I_n(\delta_n)=-n\int\limits_0^{-\ln f(\delta_n)}e^{-t(n+1)}\frac1{f'(x(t))}dt=
-\frac1{f'(\xi_n)}\frac{n}{n+1}\left(1-e^{(n+1)\ln f(\delta_n)}\right),
$$
где $\xi_n\in(0,\delta_n)$.
Пользуясь правилом Лопиталя, можно показать, что $(n+1)\ln f(\delta_n)}\to -\infty$, т.е.
$$
I_n(\delta_n)\to-\frac1{f'(0)}.
$$
Интеграл по оставшейся части стремится к нулю, действительно, при достаточно больших $n$
$$
I'_n(\delta_n)=n\int\limits_{\delta_n}^1[f(x)]^ndx\le n[f(\delta_n)]^n(1-\delta_n)\to 0.
$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.08.2008, 15:23 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
daogiauvang писал(а):
еще несколько задач
1)Prove that: $m \le n$ then
$\sum\limits_{k = 0}^m {( - 1)^{m + k} C_m^k \left( {\frac {k}{m}} \right)^n \le C_n^m \frac {{m!}}{{m^m }}}$
2) Caculate:
$\sum\limits_{n = 0}^\infty {\frac {{x^{3^n } + \left( {x^{3^n } } \right)^2 }}{{1 - x^{3^{n + 1} } }}}$
3) prove that:
$\sqrt {2\sqrt [3]{{3\sqrt [4]{{4...\sqrt [n]{n}}}}}} < 2,n \ge 2$
4 Caculate:
$\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac {{9n + 4}}{{n(3n + 1)(3n + 2)}}}$
PS to:Руст Вы сможете решить детально первую задачу ?

О какой первой задаче речь? Про первую первую уже в общем объяснили. Вторая первая слева стоит $\frac{1}{m^n}\delta ^m x^n|_{x=0}, \delta f(x)=f(x+1)-f(x)$. Дальше можно представить через многочлены Бернштейна и получится ответ.
4) ответ $\frac{9}{2}-3ln3$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.08.2008, 16:32 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Henrylee писал(а):
Еще о первой задаче.
Можно также для нахождения асимптотики интеграла с параметром воспользоваться методом Лапласа. Понятно, что основной вклад в асиптотику интеграла дает правая полуокрестность нуля. В этой полуокрестности заменяем функцию $\ln f(x)\approx f'(0)x$. И исходный интеграл эквивалентен
$$
n\int\limits_{0}^\delta e^{nf'(0)x}dx
$$
Обоснование.

Это, собственно, идея Руста, только обоснование чего-то уж шибко долгое. Прежде всего, $$n\int_{\delta}^1f^n(x)\,dx\mathop{\longrightarrow}\limits_{n\to\infty}=0$$ $(\forall\;\delta>0)$, т.к. сам по себе интеграл стремится к нулю с экспоненциальной скоростью. Следовательно, можно построить последовательность $$\delta_n\to0$$ при $$n\to\infty$$ такую, что
$$n\int_{\delta_n}^1f^n(x)\,dx\mathop{\longrightarrow}\limits_{n\to\infty}=0$$, причём $$n\,\delta_n\to\infty$$. Далее, на промежутке $[0;\delta_n]$ функция $\ln f(x)$ двусторонне оценивается как $\alpha_nx<\ln f(x)<\beta_nx}$, где $\alpha_n\equiv\min(\ln f(x))'$ и $\beta_n\equiv\max(\ln f(x))'$ (максимум и минимум берутся по промежутку $[0;\delta_n]$); тогда $\alpha_n\to f'(0)$ и $\beta_n\to f'(0)$. Соответственно оценивается и основная часть интеграла:

$$n\int_0^{\delta_n}e^{n\,\alpha_nx}dx<n\int_0^{\delta_n}f^n(x)\,dx<n\int_0^{\delta_n}e^{n\,\beta_nx}dx$$.

Интегралы слева и справа очевидным образом стремятся ровно к тому, к чему нужно.

------------------------------------------------------
Пр. пр., пытался для пущей внятности знаками поманипулировать, потом отказался от этой мысли, но всех минусов не убил. Исправил.

И пределы в двух верхних интегралах исправлены с подачи Henrylee, который любезно обратил внимание на мой ляп.

Вредно набивать впопыхах.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.08.2008, 16:33 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) = - \frac{1}{{f'(0)}} = \lim\limits_{n \to \infty} n\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n}f(\frac{k}{n})^n$ ? Смущает, что там должен бы идти двойной предел по определению, жульничество выходит. Или все-таки не совсем?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.08.2008, 22:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/10/07
1221
Самара/Москва
ewert писал(а):
Это, собственно, идея Руста

Не понял, честно говоря, в каком именно месте.

ewert писал(а):
, только обоснование чего-то уж шибко долгое.

Ну само собой, опуская промежуточные выкладки, можно просто было написать, "легко видеть, что равенство выполняется", подразумевая, что все очевидно, например вот так вот:

ewert писал(а):
... т.к. сам по себе интеграл стремится к нулю с экспоненциальной скоростью. Следовательно, можно построить последовательность $$\delta_n\to0$$ при $$n\to\infty$$ такую, что
$$n\int_{\bf\delta_n}^{\bf 1}f^n(x)\,dx\mathop{\longrightarrow}\limits_{n\to\infty}=0$$, причём $$n\,\delta_n\to\infty$$...

(пределы подправил, Вы ведь эти имели в виду?)
Но в целом Вы правы, оценка логарифма экономнее, хотя сославшись на метод Лапласа, мне можно было и остановиться - все получается автоматом из известных теорем.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.08.2008, 22:16 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Henrylee писал(а):
(пределы подправил, Вы ведь эти имели в виду?)

да уж само собой, прошу прощения. Мне как-то просто не по душе пришлась Ваша возня со степенями.

А что до Руста -- всё очень просто:
Руст в сообщении #136813 писал(а):
Всё очень просто.

1) Перейдите в интегрировании к y=nx.

Естественно, ничего другого кроме того или иного Лапласа он в этом месте не мог иметь в виду.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.08.2008, 22:54 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/10/07
1221
Самара/Москва
id писал(а):
$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) = - \frac{1}{{f'(0)}} = \lim\limits_{n \to \infty} n\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n}f(\frac{k}{n})^n$ ? Смущает, что там должен бы идти двойной предел по определению, жульничество выходит. Или все-таки не совсем?

Ну, вообще говоря, жульничество. Из существования конечного двойного предела схемы серий
$$
\lim\limits_n\lim\limits_m a_{nm}=a
$$
вообще говоря не следует существование и, тем более, равенства $a$ предела
$$
\lim\limits_n a_{nn}
$$
Пример $a_{nm}=n/m$
Если я чего-то не увидел, поправьте.
PS А кстати, как Вы вычисляете сумму $\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)^n$ ? (кстати, не Дарбу, а Римана)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  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